현미경 배율을 측정하는 새로운 방법
현미경의 배율 측정은 대학 물리학 실험의 기본 실험이다. 현미경의 배율 M=접안 렌즈의 배율 × 대물 렌즈의 배율. 현미경의 배율을 측정하는 전통적인 방법은 직접 관찰 방법을 사용하는 것입니다. 이 방법은 간단하고 직관적이며 단조롭지만 판독 정확도가 낮아 큰 오류가 발생합니다. 이에 본 논문에서는 실험 결과의 정확도를 크게 향상시킬 수 있는 새로운 현미경 배율 측정 방법을 제안한다.
실험 원리
콜리메이터를 사용하여 렌즈 초점 거리의 광경로를 측정합니다. 대물렌즈 L0의 대물렌즈 초점면에 5군이 새겨진 레티클(Poirot plate라 함)을 맞추고 평면거울을 제거한 후 측정할 초점거리를 콜리메이터 앞에 위치시킨다. 렌즈를 사용하면 테스트할 렌즈의 이미지 정사각형 초점면 F'에서 Poirot 플레이트의 이미지를 얻을 수 있습니다.
위의 실험 원리를 이용하여 장기간의 교습 과정에서 많은 실험을 거친 후 콜리메이터를 사용하여 현미경의 대물 렌즈, 접안 렌즈의 초점 거리 및 초점에서 거리를 정확하게 측정할 수 있음을 발견했습니다. 접안렌즈의 물체를 접안렌즈의 필드 렌즈에 대고 마이크로미터를 사용하여 현미경을 정확하게 측정합니다. 중간 대물렌즈와 접안경의 중간 시야거울 사이의 거리, 접안경의 중간 시야거울과 시야거울 사이의 거리, 현미경의 대물렌즈와 접안경 사이의 광학적 간격을 계산하여 다음을 얻을 수 있습니다. 대물렌즈와 접안렌즈로 구성된 복합 광학열의 초점. 현미경 전체를 단순 확대경으로 보면 .
실험 시스템 조정의 주요 단계
(1) 콜리메이션 튜브를 조정합니다. 즉, 레티클의 중심이 콜리메이션 튜브의 광축과 일치하도록 레티클이 대물 렌즈의 초점면에 엄격하게 있습니다.
(2) 장비를 광학 벤치에 놓고 전체 시스템이 동축이 되도록 조정합니다.
(3) 대물렌즈의 초점거리를 현미경으로 측정하고(콜리메이터의 Boro판을 대상으로 하여) 이동현미경에서 Boro판의 상이 선명하게 보일 때까지 대물렌즈를 축방향으로 이동시키고, Boro 플레이트의 거리는 다음과 같이 측정됩니다. y의 두 번째 라인의 이미지 거리는 y' 개체이고 현미경 대물 렌즈의 초점 거리는 다음과 같습니다.
(4) 현미경 f의 접안렌즈에 있는 물체의 초점 거리, 접안렌즈의 물체 초점에서 접안렌즈의 필드 미러까지의 거리를 측정하고 광학 벤치에 장비를 놓고 조정합니다. 전체 시스템 동축.
현미경 접안렌즈의 관찰 거울을 콜리메이터에 정렬하고 움직이는 현미경에서 Borot 판에 새겨진 선의 선명한 이미지가 보일 때까지 접안렌즈를 축 방향으로 이동합니다. (F는 관찰 거울과 필드 렌즈 공간) 접안렌즈의 위치를 x1로 기록합니다. Boro 플레이트에서 y의 거리로 두 라인의 이미지 사이의 거리 y′를 측정합니다.
본 논문의 새로운 방법과 비교하여 현미경의 배율을 측정하는 전통적인 방법은 간단하고 직관적이며 한눈에 들어오는 장점이 있다. 그러나 학생들은 실험을 통해 현미경의 각 부분의 구조, 특히 접안렌즈의 구조와 원리를 제대로 이해하지 못한다. 새로운 실험 방법을 통해 학생들은 렌즈의 초점 거리를 측정하기 위해 시준 방법을 사용하는 지식과 기술로 실제 문제를 해결하는 과정을 직접 경험할 수 있습니다. 광학 시스템의 기준점과 초점 거리의 측정 방법을 실제로 마스터하고 실생활에서 광학 시스템의 특정 응용 프로그램을 이해합니다. 학생들이 다른 각도에서 분석하고 다른 방법을 사용하여 동일한 문제를 해결하는 방법을 배울 수 있습니다. 새로운 방법을 사용하기 때문에 기존의 단순한 관찰 실험은 강력한 실습 능력, 풍부한 콘텐츠 및 다양한 실험 콘텐츠의 조합으로 종합적인 실험이되었으며 실험 결과 오류가 크게 감소한 것으로 나타났습니다.






