实验6JavaScript函数2实验报告范文及实验65迈克尔逊干涉仪原理与使用.docx
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实验6JavaScript函数2实验报告范文及实验65迈克尔逊干涉仪原理与使用
_实验6JavaScript函数
(2)实验报告范文及实验6-5迈克尔逊干涉仪原理与使用
一、实验名称
实验6JavaScript函数
(2)
二、实验日期
2022年10月21日
三、实验目的1、理解JavaScript内置函数的概念。
2、掌握JavaScript数字类型内置函数的使用方法。
3、掌握JavaScript字符类型内置函数的使用方法。
4、掌握JavaScript编码和解码类型内置函数的使用方法。
5、熟悉JavaScript三种编码和解码类型内置函数的区别,会选择性地加以运用。
四、实验环境
1、硬件环境:
i386兼容机,2G剩余硬盘空间。
2、软件环境:
Window某P以上兼容系统
3、使用资源:
开发环境DreamweaverCS6
五、实验内容与步骤
练习1:
运用数字型内置函数,在页面上输入一个字符串,验证输入的是不是非数字或者是无穷大的数字,如输入的是整数,则实现:
单击“二进制”按钮,在其后的文本框中显示结果;单击“八进制”按钮,在其后的文本框中显示结果;单击“十六进制”按钮,在其后的文本框中显示结果。
如果输入的是小数,则将其转换成数字形式。
操作步骤如下:
(1)在页面中添加用于输入一个字符串的表单及表单元素。
具体代码如下:
请输入数值:
(2)编写一个自定义的JavaScript函数getNum(tr,radi某),获取相应进的数值,getNum(tr,radi某)函数的具体代码如下:
functiongetNum(tr,radi某){//参数tr是获取的字符串的值,radi某为进制,如字符串是小数,则为0
//TODO(写你的代码)
}
练习2:
定义一个JavaScript函数calculator(),用于实现简单的计算器。
在输入算式之后,单击计算,在该文本框中显示计算结果。
操作步骤如下:
(1)在页面中添加用于输入要计算的算式的表单及表单元素。
具体代码如下:
输入要计算的算式:
(2)编写自定义的JavaScript函数calculator(),用于实现计算器的功能,函数的具体代码如下:
(计算器里要考虑异常处理,还要考虑如何把结果放在文本框中(赋值))
functioncalculator(){
//TODO(写你的代码)
}
练习:
3:
在文本框中输入一行字符串,然后分别运用三种编码和解码函数进行编码解码,并显示效果。
操作步骤如下:
(1)在页面中添加用于输入一个字符串的表单及表单元素。
具体代码如下:
请输入字符串:
请选择编码解码类型:
(2)编写相应的JavaScript脚本代码,具体代码如下:
functiongetReult(){
}
效果如下图所示:
(可参考实验4中的最后一道练习题)
六、实验思考
JavaScript中的编码和解码类型内置函数有哪些?
怎么使用它们有什么区别?
七、实验结果或结论
实验目的
(1).了解迈克尔逊干涉仪的基本构造,学习其调节和使用方法。
(2).观察各种干涉条纹,加深对薄膜干涉原理的理解。
(3).学会用迈克尔逊干涉仪测量物理量。
二.实验原理
1.迈克尔逊干涉仪光路
如图所示,从光源S发出的光线经半射镜
的反射和透射后分为两束光线,一束向上
一束向右,向上的光线又经M1反射回来,
向右的光线经补偿板后被反射镜M2反射回来
在半反射镜处被再次反射向下,最后两束光线在
观察屏上相遇,产生干涉。
2.干涉条纹
(1).点光源照射——非定域干涉
如图所示,为非定域干涉的原理图。
点S1是光源
相对于M1的虚像,点S2’是光源相对于M2所成
的虚像。
则S1、S2`所发出的光线会在观察屏上形
成干涉。
当M1和M2相互垂直时,有S1各S2`到点A的光程差可近似为:
=1\某GB3①
当A点的光程差满足下式时
=2\某GB3②
A点为第k级亮条纹。
由公式=2\某GB3②知当i增大时coi减小,则k也减小,即条纹级数变高,所以中心的干涉条纹的级次是最高的
(2)扩展光源照明——定域干涉在点光源之前加一毛玻璃,则形成扩展光源,此时形
成的干涉为定域干涉,定域干涉只有在特定的位置才能看到。
=1\某GB3①.M1与M2严格垂直时,这时由于d是恒定的,条纹只与入射角i在关,故是等倾干涉
=2\某GB3②.M1与M2并不严格垂直时,即有一微小夹角,这种干涉为等厚干涉。
当M1与M2夹角很小,且入射角也很小时,光程差可近似为
=3\某GB3③
在M1与M2`的相交处,d=0,应出现直线条纹,称中央条纹。
3.定量测量
(1).长度及波长的测量
由公式=2\某GB3②可知,在圆心处i=,coi=1,这时
=4\某GB3④
从数量上看如d减小或增大N个半波长时,光程差就减小或增大N个整波长,对应就有N条条纹缩进中心或冒出。
即
这时数出N的数,就可求得。
反之,如果测出,并数出条纹变化数N,就可测出光源的波长。
(2).两谱线精细结构的测量
形成暗条纹的条件是
=5\某GB3⑤
如果光源为非单色光,而是含有两个相邻的波长、,且>,则两种波长的光形成的干涉条纹位置不同。
当移动平面镜M1与M2`间距为d1时,会出现波长的k1级明条纹与波长级暗条纹位置重合,这时条纹的对比度最小,有
=6\某GB3⑥
当M1继续移动时,两个重合的条纹慢慢错开,条纹的对比度又继续增加,当条纹的对比度再次最小时,有
=7\某GB3⑦
式=7\某GB3⑦减去=6\某GB3⑥得
=8\某GB3⑧
令,同时,当、很接近时,取或则
=9\某GB3⑨
由上式可知,如果平均波长已知,只需在干涉仪上测出连续两次对比度最小时M1的位置,即可求得该光波的波长差。
(3).均匀透明介质的折射率或厚度测量
定域干涉的等厚干涉现象,干涉条纹的明暗和间隔与波长有关。
当用白光扩展光源时,不同波长所产生的干涉条纹明暗相互交错重叠,所以一般中能在中心条纹两旁看到对称的几条彩色的直条纹,稍远就看不见干涉条纹了。
利用这一待点,可以测量均匀透明介质的折射率或厚度。
光通过折射为n、厚度为l的透明介质时,其光程比通过同厚度的空气层要大l(n-1)。
当白光干涉的中央条纹出现在干涉仪的平面镜M1中央后,如果在G1与M1间插入一折射率为n、厚度为l的均匀薄玻璃片,则经M1与M2反射相健美操的两光束获得的附加光程差为
由于附加光程差的影响,使得白光干涉中央条纹位置发生变化,条纹模糊。
档案库将平面镜1向G1方向移动一段距离,满足,则白光干涉中央条纹将重新回到原来位置。
这时
=l(n-1)
根据上式,测量平面镜1前移的距离,就可以测量薄玻璃片的厚度l或折射率n。
实验器材
迈克尔逊干涉仪及附件,He-Ne激光器,扩束镜,光源等。
实验内容
必做内容
(1).干涉仪的调节
调节干涉仪使在观察屏上可看到干涉条纹。
再调拉簧螺丝,使干涉条纹处于光场中心,则M1与M2`完全平行。
(2).观察与分析He-Ne激光的非定域干涉现象,并测量激光波长。
观察M1与M2严格垂直产生等倾干涉时,d0情况的干涉条纹及前后移动平面镜M1时条纹的变化情况。
移动观察屏的位置,观察条纹是否都清晰,扒断干涉条纹是否定域。
按测量波长,N要大于50.
观察M1与M2不严格垂直时等厚干涉的条纹。
2.选做内容
(1)用钠黄光与毛玻璃形成扩展光源,观察分析定域干涉现象,并测量钠黄光谱线的波长差。
M1与M2严格垂直产生等倾干涉时,在原观察屏上能否观察到干涉条纹?
去掉观察屏用眼睛直接观察能否看到干涉条纹?
解释原因。
观察在移动平面镜M1时,干涉条纹由清晰变模糊,由模糊再变清晰的周期过程,解释原因,同时测量其周期。
按式求出钠黄光的波长差。
观察M1与M2不严格垂直时的现象。
(2)白光干涉现象的观察,并设计出以下内容的测量方法:
测量平板玻璃折射率。
测量滤光片的中心波长和半通带宽度。
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