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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
中学物理光学部分物质的折射率的学生实验中只要求学生测定玻璃的折射率(即固体的折射率)。在实验之后,笔者反复思考一个问题,能不能像测定玻璃折射率那样.测出入射角和折射角,从而算出液体的折射率;或用更简单更直接的方法测定液体的折射率?在一些习题的启示下,笔者制作出了液体折射率测量器。现将液体折射率测量器介绍给广大读者,望大家提出宝贵意见。  相似文献   

2.
运用几何光学理论,探讨一般三棱镜的顶角大小问题,得到棱镜最小入射角与顶角的关系,以及棱镜最大顶角与折射率的关系.研究发现,棱镜折射率须大于两侧折射率,才能从观察面观察到出射光线,才能应用最小偏向角法测量棱镜的折射率.运用Matlab分析给定的棱镜折射率或棱镜两侧折射率对应的最大顶角与折射率的关系,结果表明,最大顶角与折射率呈非线性变化,且对折射率的取值范围有一定要求.此结果与理论分析一致.该研究对三棱镜顶角的大小、折射率的要求等的教学、实验和研究都具有很好的实践和指导意义.  相似文献   

3.
着重研究和讨论了退火(即无源离子交换)对改善梯度折射率透镜折射率分布和热稳定性的影响作用和影响机制.研究发现在制作梯度折射率透镜过程中,一次离子交换后的折射率分布并不理想.而退火作为二次无源离子交换既可改善折射率的分布,可消除透镜的内应力,增强机械性能.  相似文献   

4.
折射率是光学介质的重要特性之一,讨论影响折射率变化的原因,阐述折射率变化的应用,以达到对光学介质折射率有一个更全面、更深入、更清晰的认识和理解.  相似文献   

5.
周莉 《物理教师》2014,(1):60-61,73
折射率的定义为n=√εμ,其中ε和μ分别是电介质的介电常数和磁导率.对一般介质而言,e和μ都是非负常数,则其折射率是正值.但人们后来发现还存在着负折射率的物质.并且,若考虑介质对光能的吸收,折射率还可以表示为复数.而在现实生活中,由于空气的温度和高度不同,折射率会随之变化,表示成函数的形式.折射率根据具体情况的不同,取值也分别不同,有各自物理意义及应用.  相似文献   

6.
高艳荣 《成才之路》2011,(9):95-I0024
折射率是物质的一种重要的光学常数,在生产和科学研究的许多部门都会遇到折射率的测定问题。本文以高中课本中水的折射率为例,介绍了几种测定液体折射率的方法,仅供参考。  相似文献   

7.
浅谈折射率     
在教学中,发现学生对折射率概念的认识常常模糊不清,对折射率习题的计算也常有错误.这根源多在于教师对折射率的教学没有足够重视,没有很好地阐明它的意义和实质,通观学生的错误主要表现在:单纯地死记课本中折射率定义,没有真正理解折射率的物理意义;对折射率跟光速、频率、波长的关系不明确;对折射率公式死记硬背,不了解其真正意义,以至错误地运用公式,如何讲好折射率,谈谈下面几点意见: 一、讲清折射率的意义  相似文献   

8.
折射率是物质的一种重要光学常数,在生产和科学研究的许多部门中都会遇到折射率的测定问题.折射率的测定也是中学光学中重要实验内容.高中教材不仅给出了一种测定固体(玻璃)折射率的方法,同时也渗透了一些测定液体折射率的方法,本文以测定水的折射率为例,介绍了几种测定液体折射率的方法,供大家参考.  相似文献   

9.
折射率是物质的一种重要光学常数,在生产和科学研究的许多部门中都会遇到折射率的测定问题.折射率的测定也是中学光学中重要实验内容.高中教材不仅给出了一种测定固体(玻璃)折射率的方法,同时也渗透了一些测定液体折射率的方法,本文以测定水的折射率为例,介绍了几种测定液体折射率的方法,供大家参考.  相似文献   

10.
利用无象差自聚焦模型将梯度折射率非线性Kerr介质等效为梯度折射率线性介质,得到了高斯光束在梯度折射率Kerr介质中传输时光斑半径和波面曲率半径的表达式,进而讨论了高斯光束的自聚焦特性。结果表明:高斯光束在梯度折射率Kerr介质中崩塌与否取决于衍射效应与非线性效应和梯度折射率效应之间的竞争。梯度折射率效应使自聚焦距离缩短。  相似文献   

11.
结合频域低相干光干涉及计算机断层重建技术,建立了光学折射率三维重建系统,系统主要包括宽带光源、光纤迈克尔逊干涉仪、光谱仪。由光谱仪采集探测光和参考光的干涉光谱,经傅里叶变换计算样品折射率的直线投影,利用滤波反投影算法进行折射率重建,得到样品的三维折射率分布。用塑料管对本方法进行了实验验证,该系统适合于对折射率均匀和非均匀的样品进行三维成像,该系统能检测到的折射率灵敏度约为0.01。本实验系统适合于作为本科生综合设计性物理实验项目。  相似文献   

12.
两种空气折射率测量方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈菁  张立 《实验技术与管理》2012,29(9):56-58,66
折射率是表征介质光学特性的物理量之一.空气折射率会随空气状态而改变,在许多研究领域有重要的参考价值.介绍了基于传感器的空气折射率测量仪的系统硬、软件设计,并给出不同温湿度条件下对空气折射率的测量结果;又利用传统光学方法对空气折射率进行了测量,对2种方法的测量结果进行了比对.结果表明,在考虑到传感器温度测量精度仅为0.1℃的精度不高的情况下,该文设计的空气折射率测量仪的测量结果是正确和可信的.  相似文献   

13.
归于长周期光纤光栅的严格的相位匹配条件,研究了光栅周期、平均折射率变化、环境折射率和薄膜参数对长周期光纤光栅双峰效应的影响.研究发现光栅周期和平均折变量增加可以减小双峰距离,但平均折变量的增加极易导致光谱特性变差.给出了双峰距离随环境折射率变化的关系,发现应用镀膜长周期光纤光栅的双峰谐振效应可以有效提高光栅的折射率灵敏度.研究还发现,通过减小薄膜厚度或薄膜折射率可以减小两谐振峰之间的距离.  相似文献   

14.
折射率是物质的一种重要光学常数,在生产和科学研究的许多部门中都会遇到折射率的测定问题,折射率的测定也是中学光学中重要实验内容,高中教材不仅给出了一种测定固体(玻璃)折射率的方法,同时也渗透了一些测定液体折射率的方法,本文以测定水的折射率为倒,介绍了几种测定液体折射率的方法,供同学们参考。[编者按]  相似文献   

15.
张琪  张雪 《教师》2015,(5):99
新《物理课程标准》在前言中明确提出高中物理课程的内容应体现时代性,适应科学技术进步和可持续发展的需求.本文以高考题和竞赛题引入负折射率这样一个物理前沿知识,通过介绍负折射率引发教学的一些思考.在2014年北京高考理综卷第20题中,考查了负折射率介质.这个概念在第28届全国物理竞赛初赛中也考查过.既然高考和竞赛都给予负折射率这么高的关注,那究竟什么是负折射率介质?为什么会出现负折射的情况?下面我们来谈论下.  相似文献   

16.
用两步离子交换法制备的Ti -Na 离子交换玻璃波导,比Ag ,Li ,K 等离子制备的光波导更具优越性,其折射率差可达0.26.在温度低于玻璃转变温度时,这些波导具有良好的热稳定性.Ti -Na 离子半径巨大差异而产生的应力,离子的极化以及克分子体积导致了折射率的变化.实验用雅敏干涉仪测量实验所得的折射率分布,详细描述了Ti -Na 进行离子交换制作光波导的实验过程,并通过布格尔定律和激光特性得到光波导的折射率理论分布.最后,根据实验所得数据,以及对折射率分布有影响因素的研究,很好地解释了折射率分布的实验结果,提出的离子交换机理可很好地解释折射率分布.  相似文献   

17.
传统的5层低折射率槽波导可以将光限制在纳米量级的中间低折射率层中.为了进一步减小波导的横向模式宽度,用金属层代替低折射率槽波导的最外层,构建了5层金属/高折射率/低折射率/高折射率/金属对称混合槽波导,利用解析的方法比较了混合槽波导结构与低折射率槽波导结构的光学限制能力.结果表明,通过用金属层替换低折射率槽波导的最外层,可以获得更强的光限制能力和更窄的模式.同时也对混合槽波导结构的传播损耗做了研究,发现混合槽波导有较低的传播损耗.  相似文献   

18.
文章以费马原理为基础,推导了一维渐变折射率介质中光线方程满足的微分方程;讨论了光线弯曲情况与介质折射率变化之间的关系;给出了与几种曲线型光线对应的介质折射率分布.这些分析展示了渐变折射率介质中光线与均匀介质中光线的差异,对理解和解释变折射率介质中的光学现象有一定帮助.  相似文献   

19.
折射率是物质的一种重要光学常数,在生产和科学研究的许多部门中都会遇到折射率的测定问题.折射率的测定也是中学光学中重要实验内容.高中教材不仅给出了一种测定固体(玻璃)折射率的方法,同时也渗透了一些测定液体折射率的方法,本文以测定水的折射率为例,介绍了几种测定液体折射率的方法,供同学们参考.一、插针法插针法不只可用来测定固体折射率,也可用来测定液体的折射率,它们的原理是一样的,均是利用了光的折射定律.方法:如图1所示,取一方木板,在板上画出互相垂直的两直线AB、MN,从它们的交点O处画直线OP(∠PON不可过大,此例处∠PON…  相似文献   

20.
折射率是光学材料的重要参数之一,在科研和生产实际中常常需要测定它。测定透明介质折射率的方法可分为两类:一类是应用折射、反射及全反射定律,通过准确测量相关的角度来测定折射率的几何光学方法,比如最小偏向角法、掠人射法、全反射法和位移法等;另一类是利用光通过介质(或由介质反射)后,透射光的位相变化(或反射光的偏振态变化)与折射率密切相关的原理来测定折射率的物理光学方法,比如布儒斯特角法、干涉法和椭偏法等。  相似文献   

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