塞曼光谱偏振现象的实验研究

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  摘要:本文以Hg(5461 )为例,先从理论上对塞曼效应及其偏振进行了分析,然后再通过实验观察得到Hg(5461 )的横向和纵向塞曼谱线,并旋转偏振片,对偏振现象进行了观察和分析,将实验结果与理论情况进行了对比。
  关键词:塞曼效应 Hg 偏振
  1 概述
  塞曼效应的发现,为直接证明空间量子化提供了实验依据,对推动量子理论的发展起了重要作用。本实验是用高分辨率的分光仪器(如法布里—珀罗标准具)去观察或拍摄汞的谱线(546.lnm)的塞曼效应,测量它分裂的波长差,朗德因子,并计算出电子的荷质比(e/m)的值。总自旋为零的原子,在不太强的外磁场中,原先的每条谱线分裂为三条。如图1所示。
  图1 塞曼效应中的偏振观察 图2 未加磁场时
  2 Hg(5461A)塞曼效应理论分析
  2.1 调节F-P标准具
  点燃汞灯,不加磁场(I=0),将标准具放在导轨上,使光轴与汞灯在同一水平线上,聚光透镜与汞灯之间的距离要大于透镜的焦距80mm,直接用肉眼去看干涉环,应该整个视野充满绿色圆环。如图2所示。
  2.2 垂直于磁场方向观察塞曼分裂
  设式中入射光包含?姿1和?姿2两种波长,且?姿1<?姿2,同一级次K对应着两个圆环,其直径各为D1和D2,且D1  表1 实验所得的数据
  根据以上测得的数据代入公式
  电子的荷质比公式为: = ( )
  微小波长差公式为:△?姿= = ( )
  得荷质比为:2.737630e+011;
  波长差为:2.317244e-003nm。
  3 Hg(5461A)塞曼效应偏振现象实验分析
  3.1 横向塞曼效应
  在垂直于磁场方向上通过F-P标准镜观察Hg光源。可见到光谱如图3所示。
  图3 加磁场时
  在外磁场作用下一条干涉条纹将分裂为9条干涉条纹,在标准具和读数望远镜之间放上偏振片,如果偏振片的偏振方向为水平,可看到π成分的二三条谱线,即内三个环,偏振方向为垂直时,只能看到σ成分的6条谱线,即6个外部的圆环。用调好目镜的读数望远镜观看圆环,会看到放大6倍的清晰圆环像。逐渐增加电磁铁的电流,会看到干涉圆环逐渐变粗,最后原来的一个环向内和向外各分出4个环,为便于测量,加入偏振片并旋转偏振片,当为90度时,就可以看到σ分量(或π分量),再旋转90度可看到π分量(或σ分量),如图4和图5所示。
  图4 π分量 图5 σ分量
  3.2 纵向塞曼效应
  将电磁铁的磁芯抽出,转动电磁铁90°,再将标准具向后移动与电磁铁及芯孔靠近,用读数望远镜观察纵向塞曼效应。此时的光谱为圆振光。当磁场增加时,只能看到横向的σ成分的6个外环,这6个外环皆为左、右旋的圆偏振光,在偏振片前再加上σ波片,使圆偏振光附加了π/2位的相位差。从而圆振光σ变为互相垂直的线偏振光,再转动偏振片,会区分出左、右旋圆偏振光。
  4 总结
  通过对Hg(5461 )的研究,先后从理论和实验进行论证塞曼效应产生的原因,观察Hg(5461 )谱线分裂的现象和谱线的特征,很好地掌握F—P标准具的结构、原理和调整方法并将实验结果与理论情况进行了对比,发现光的偏振态与观察方向θ的关系。
  参考文献:
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