[实用新型]速调式分光计实验装置有效

专利信息
申请号: 201220140927.1 申请日: 2012-04-05
公开(公告)号: CN202584522U 公开(公告)日: 2012-12-05
发明(设计)人: 许富洋 申请(专利权)人: 浙江师范大学
主分类号: G09B23/22 分类号: G09B23/22
代理公司: 浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100 代理人: 程皓;徐关寿
地址: 321004 *** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 调式 分光计 实验 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型属于光学实验教学设备,具体地说是一种适用于理工科高校分光计相关实验的速调式分光计实验装置。

背景技术

分光计是常用的光学仪器,分光计相关实验是理工科高校比较基础的物理实验,分光计的调节和使用是培养学生科学实验素质的典型实验。在传统实验中,分光计以小电珠或发光二极管为光源,学生利用肉眼通过分光计望远镜观察,而且通常要求是在暗室条件下完成,极易造成视觉疲劳。目前也有一些分光计速调装置,但往往都是外置式的,如在分光计望远镜外侧增加辅助的激光校准装置或安装水准泡,这种模式虽然能达到一定的效果,但是治标不治本,无法有效地解决分光计调节难的问题。

实用新型内容

针对以上问题,本实用新型的目的是提供一种装配简单,能够实现快速调节的速调式分光计实验装置。

为实现上述目的,本实用新型采用一种由分光计望远镜、设置在连接套筒内的激光二极管光源、设置在连接套筒内的发光二极管光源、观察屏、反射镜所构成的速调式分光计实验装置,它的激光二极管光源、发光二极管光源外部都加装了连接套筒,用于与分光计望远镜调节用光源安装位置的活动连接,观察屏套装在分光计望远镜的物镜端,观察屏为片状,一侧设有与分光计望远镜外径相匹配的套装孔,另一则设置有叉丝分划板,它与分光计望远镜呈垂直状,反射镜则与观察屏平行,设置在分光计望远镜物镜前端。实验时,先以激光二极管为光源,眼睛直接在观察屏的叉丝分划板一侧观察,这样构成的装置其光路行程是由激光二极管发出的光先经光源上端的小直角梯形棱镜折射,再经分光计望远镜物镜折射后照射到反射镜,反射镜又将光反射至观察屏上的叉丝分划板处,此时可直接在观察屏上观察相关现象并有针对性地进行调节,达到要求后,再以发光二极管为光源,通过分光计望远镜观察并调节,此时只需作少量微调即可。为了准确定位激光二极管或发光二极管放置时位置,在两个光源连接套筒内分别设置有中心定位孔。

本实用新型的速调式分光计实验装置,因采用了激光二极管和发光二极管双光源系统,并设计了匹配的观察屏,利用光源连接套筒、观察屏连接套筒实现与分光计望远镜的连接。实验时,只需先以激光二极管为光源,可直接在观察屏上观察相关现象并调节,达到要求后,再以发光二极管为光源,通过分光计望远镜观察并调节,此时只需作少量微调即可,简单便捷、省时省事,本实用新型适用于理工科高校分光计相关实验,功能完善,操作简便。

附图说明

图1是实用新型实施例的结构构成示意图

图2是本实用新型实施例激光二极管光源结构剖视图

图3是本实用新型实施例发光二极管光源结构剖视图

图4是本实用新型实施例观察屏构件主视图

图5是本实用新型实施例观察屏构件剖示图。

具体实施方式

下面对照附图,通过实施例对本实用新型作进一步的说明。下述实施例仅用于说明本实用新型的技术方案,但对本实用新型并没有限制。

如图1、图2、图3、图4、图5所示,本实用新型的速调式分光计实验装置,其由分光计望远镜1、激光二极管光源2、发光二极管光源3、观察屏4、反射镜5所构成,激光二极管光源2是由激光二极管2a、连接套筒2b、与激光二极管2a相连的电源连接线2c组成,激光二极管2a安装在连接套筒2b内的中心定位孔中,发光二极管光源3是由发光二极管3a、连接套筒3b、与发光二极管3a相连的电源连接线3c组成,发光二极管3a安装在连接套筒3b内的中心定位孔中,激光二极管光源2、发光二极管光源3与分光计望远镜1的调节用光源安装位置为活动连接,具体可以是插扣式或丝口式等,观察屏4为片状,一侧设有与分光计望远镜外径相匹配的套装孔41,套装孔41内还可以加设利于套装更稳定的套管41a,另一则设置有叉丝分划板42,观察屏4的套装孔与分光计望远镜1被套装处的外径相匹配,其套装在分光计望远镜1的物镜端,呈垂直状,反射镜5则与观察屏4平行设置在分光计望远镜1的物镜前端。实验时,先以激光二极管2为光源,眼睛直接在观察屏4的叉丝分划板42一侧观察,这样构成的装置其光路行程是由激光二极管2发出的光先经光源上端的小直角梯形棱镜折射,再经分光计望远镜物镜折射后照射到反射镜5,反射镜5又将光反射至观察屏4上的叉丝分划板42处,此时可直接在观察屏4上观察相关现象并有针对性地进行调节,达到要求后,再以发光二极管光源3连接到分光计望远镜1上,发光二极管光源3发出的光经光源上端的小直角梯形棱镜折射,再经分光计望远镜物镜折射后照射到反射镜5,反射镜5又将光反射至望远镜物镜,此时可用肉眼通过分光计望远镜观察相关实验现象,因为已经过激光二极管光源2连接并通过观察屏观察校准,此时可确保调节工作已基本到位,因此只需作少量微调即可,达到了速调的目的。

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