的驻波像,因此,屏上条纹间距不等于声波长。为了测量待测液体的声波长,必须在声波传播方向上利用测微装置移动并且测量液槽,使光屏上的驻波放大像也随着移动,利用光屏上的字标记,记录移动过标记的条纹数,如果液槽移动距离为利用测微测量仪器测定,移动标记的条纹数为,则待测液体的声波波长为。利用该方法测量声速时,因为驻波结构是比较稳定的,在整个测量过程中不容易受其他干扰,而且使用稳频固定频率信号,因而消除了引起系统误差的各种可能性因此该起的测量精度比较高。实验研究型超声光栅声速测定仪仪器介绍图型超声光栅声速测定仪仪器实物图图型超声光栅声速测定仪仪器原理图如图,型超声光栅声速测定仪主要由五个部分组成超声波液槽。内部尺寸。在透明槽内安装有产生超声振动的压电以超声波接收探头代替反射板的位置,利用量声波长把信号发生器的个输出端接在发射探头上,接收探头信号接到示波器的轴输入端。当仪器正常工作时,发射探头和接收探头之间产生干涉叠加。如果单方面改变俩者之间距离,那么,每当满足半个波长的整数倍时,都能形成驻波状态,可利用示波器观察接受探头所产生信号的周期性变化来测定声波长。如果信号强度极大低频率的超声波建立驻波,然后利用驻波自身像测定声波长。超声光栅声速测定仪就是利用频率为的超声驻波自身像来测定声波波长仪器,这种方法通常为振幅栅法。型超声光栅声速测定仪工作原理当压电晶体被信号发生器激励产生超声波时,适当调节反射板使槽内形成驻波。这时如果用具有定扩散角度的线状光源垂直于声波方向照射液槽,在液槽的另侧的专用光屏上可以观察到光线被超声驻波调制而产生的明暗相间的条纹,这是声波的自身放大像,及超声光栅的自身像。这里利用扩散线光源的目的主要是为了获得放大了的驻波像。专用光屏实际上是用在暗筒内安装了成像用的带有字刻度的光屏和放大镜。通过观察窗口能够观察到放大了的明暗相间的条纹。驻波像的形成驻波在声波的个周期内,液体中的密集区或稀疏区经历形成消失移位再消失的过程。这样,在驻波液体中存在着时间上相差半周期,空间上相对位移半波长的俩个交替的瞬间驻波状态,而这俩个瞬间状态自形成驻波像。如图,液体质点位移运动方向用箭头表示,声压和折射率随反射板距离的分布关系,图中画出了,入,入,三个瞬间。其中和入恰好是驻波幅度最大的俩个瞬间,从图中可看出在这时间上相差半周期的俩个瞬间液体中密集区稀疏区的位置移动了半个朱小光等关于用超声光栅测液体中的声速的研究河北工业大学成人教育学院学报第卷第期丁慎训,张连芳物理实验教程第二版清华大学出版社方利广大学物理实验同济大学出版社李平大学物理实验北京清华大学出版社唐煌超声光栅衍射测量液体中的声速的研究江苏技术师范学院学报附录度水中的声速与温度变化温度声速温度声速课程论文题目超声光栅声速测定目录摘要关键词正文超声光栅声速测定法的提出背景实验原理超声光栅形成原理超声光栅测定声速的理论依据驻波像的形成测量波长的方法和特点实验研究超声光栅声速测定仪器介绍实验操作利用干涉法相位法测定液体声速利用二次干涉法测定液体声速利用超声波驻波像测定声波波长实验注意事项实验数据记录与处理讨论与分析结束语参考文献附录引言年,布里渊曾预言,当高频声波在液体中传播时,如果可见光通过该液体,首次提出对可见光产生衍射效应。这预言在十年后得到验证,这现象被称作声光效应。若声光作用距离较小,光波通过时,介质折射率的空间周期性变化性质可近似认为是时间不变的,其位相受到的调制,如同经过个正弦位相光栅,正弦位相光栅与普通平面矩形光栅的衍射主极大满个波长。从图中还可以看出入瞬间,驻波处于消失状态。所以,个驻波的周期存在和入俩次瞬间驻波像。但是由于超声波频率变化非常快,而人的视觉有暂留现象,无法感觉其迅速交替过程,结果我们在屏上见到的明暗相间条纹,交际上是上述俩个瞬间状态驻波影像的叠加,即其条纹间距对应于超声波的半波长。测定波长的方法和特点利用超声驻波像测定声波波长时,因为使用了发散光束,在光屏上得到的明暗相间条纹是放大了的驻波像,因此,屏上条纹间距不等于声波长。为了测量待测液体的声波长,必须在声波传播方向上利用测微装置移动并且测量液槽,使光屏上的驻波放大像也随着移动,
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