판독 현미경을 사용하는 방법 및 단계
사용하는 방법:
1. 측정 물체의 측정 부분이 자연광 또는 빛에 의해 조명되도록 측정 물체 위에 장비를 놓은 다음 접안 렌즈 나사를 조정하여 십자선과 물체 이미지가 시야에서 명확하게 볼 수 있도록 합니다. 동시에 보기;
2. 측정 시 먼저 판독 드럼을 회전시켜 필라멘트가 새겨진 유리 레티클을 이동시키는 동시에 판독 현미경을 약간 회전시켜 수직 필라멘트를 측정할 측정 부분에 정렬합니다.
3. 시야에 확대된 둥근 구멍의 함몰이 보입니다. 측정할 때 먼저 판독 드럼을 회전하여 시야의 수직 필라멘트가 둥근 구멍 움푹 들어간 곳의 한쪽에 접하도록 만든 다음 판독 드럼을 회전하여 수직 필라멘트가 움푹 패인 구멍의 반대쪽에 접하도록 만듭니다. 또 다른 판독값을 얻기 위해 둥근 구멍을 뚫습니다.
4. 둥근 구멍의 함몰 직경이 2차 판독값의 차이이면 단열재 두께입니다.
지침:
1. 기기를 정상적으로 사용할 수 있는 경우 자체적으로 분해해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 기기의 원래 정확도가 손상됩니다.
2. 기기를 보관하고 사용할 때 먼지, 습기, 과냉각 및 과열, 산과 알칼리가 함유된 증기를 피해야 합니다.
3. 렌즈 표면에 먼지가 있을 경우 흡수성이 있는 솜, 부드러운 솔, 렌즈 페이퍼 등 부드러운 물체로 닦아주세요. 기름진 먼지의 경우 알코올과 에테르를 약간 섞은 면을 흡수성 면에 묻혀 부드럽게 닦아내면 됩니다.
세 가지 예:
1. 마이크로미터 현미경을 렌즈 시트의 노치가 빛의 방향을 향하도록 하여 측정 대상 표면에 놓습니다. 시야의 분할선이 명확하게 조정될 수 있도록 렌즈 시트(8)를 길게 눌러 접안렌즈(2)를 조정합니다. 렌즈 시트 포커싱 링(7)을 돌려 측정 대상을 대물 렌즈로 확대하고 접안렌즈 분할자(3)에 선명하게 결상시킵니다. 렌즈 시트(1)를 풀고 잠근 다음 측정 대상을 다시 잠그고 마이크로미터 드럼을 돌립니다. 측정할 영역의 경계에서 고정자 위의 정수값과 마이크로미터 드럼의 테일 값을 판독 시작점(a)으로 읽은 다음 마이크로미터 드럼을 회전시켜 해당 영역의 반대쪽 끝 경계를 겨냥합니다. 십자선과 이중 점수선이 있는 레티클에서 측정하려면 고정 눈금자의 정수 값과 마이크로미터 드럼의 꼬리 값을 측정 대상 경계의 최종 판독값(b)으로 읽고 두 값의 차이를 읽습니다. 두 가지 판독값(ab
2 독서현미경으로 뉴턴의 고리 측정하기
뉴턴의 고리로 렌즈의 곡률반경을 측정합니다.
곡률 반경이 큰 평면 볼록 렌즈의 볼록한 표면을 평평한 유리판 위에 놓고 점접촉을 유지합니다. 이때 수직 단색광으로 공기층을 비추면 접촉점 외부의 공기층 상면과 하면에 간섭이 생기고 접촉점을 중심으로 하는 밝고 어두운 후광이 나타나게 되는데, 이는 물리학에서는 뉴턴의 원이라고 부릅니다. 밝은(또는 어두운) 원의 공기층 두께가 동일하므로 등층간섭이라 한다.
등두께 간섭 실험의 적용
1. 뉴턴링으로 렌즈의 곡률반경을 측정합니다.
곡률 반경이 큰 평면 볼록 렌즈의 볼록한 표면을 평평한 유리판 위에 놓고 점접촉을 유지합니다. 이때 수직 단색광으로 공기층을 비추면 접촉점 외부의 공기층 상면과 하면에 간섭이 생기고 접촉점을 중심으로 하는 밝고 어두운 후광이 나타나게 되는데, 이는 물리학에서는 뉴턴의 원이라고 부릅니다. 밝은(또는 어두운) 원의 공기층 두께가 동일하므로 등층간섭이라 한다.
등두께간섭이론에 따르면 다음과 같이 추론할 수 있다.
여기서, R은 볼록 렌즈의 곡률 반경이고, λ는 단색광의 파장입니다.
Dm,Dn—— 판독 현미경으로 측정한 m 및 n 회전의 직경입니다.
실험에서: 일반적으로|백만|5보다 크거나 같으며 시스템 오류를 제거하기 위해 Dm과 Dn의 서로 다른 조합으로 5~10개의 그룹을 선택합니다.






