王海軍 等
摘要:本文以Hg(5461 )為例,先從理論上對塞曼效應及其偏振進行了分析,然后再通過實驗觀察得到Hg(5461 )的橫向和縱向塞曼譜線,并旋轉偏振片,對偏振現象進行了觀察和分析,將實驗結果與理論情況進行了對比。
關鍵詞:塞曼效應 Hg 偏振
1 概述
塞曼效應的發現,為直接證明空間量子化提供了實驗依據,對推動量子理論的發展起了重要作用。本實驗是用高分辨率的分光儀器(如法布里—珀羅標準具)去觀察或拍攝汞的譜線(546.lnm)的塞曼效應,測量它分裂的波長差,朗德因子,并計算出電子的荷質比(e/m)的值。總自旋為零的原子,在不太強的外磁場中,原先的每條譜線分裂為三條。如圖1所示。
圖1 塞曼效應中的偏振觀察 圖2 未加磁場時
2 Hg(5461A)塞曼效應理論分析
2.1 調節F-P標準具
點燃汞燈,不加磁場(I=0),將標準具放在導軌上,使光軸與汞燈在同一水平線上,聚光透鏡與汞燈之間的距離要大于透鏡的焦距80mm,直接用肉眼去看干涉環,應該整個視野充滿綠色圓環。如圖2所示。
2.2 垂直于磁場方向觀察塞曼分裂
設式中入射光包含?姿1和?姿2兩種波長,且?姿1<?姿2,同一級次K對應著兩個圓環,其直徑各為D1和D2,且D1 表1 實驗所得的數據 根據以上測得的數據代入公式 電子的荷質比公式為: = ( ) 微小波長差公式為:△?姿= = ( ) 得荷質比為:2.737630e+011; 波長差為:2.317244e-003nm。 3 Hg(5461A)塞曼效應偏振現象實驗分析 3.1 橫向塞曼效應 在垂直于磁場方向上通過F-P標準鏡觀察Hg光源。可見到光譜如圖3所示。 圖3 加磁場時 在外磁場作用下一條干涉條紋將分裂為9條干涉條紋,在標準具和讀數望遠鏡之間放上偏振片,如果偏振片的偏振方向為水平,可看到π成分的二三條譜線,即內三個環,偏振方向為垂直時,只能看到σ成分的6條譜線,即6個外部的圓環。用調好目鏡的讀數望遠鏡觀看圓環,會看到放大6倍的清晰圓環像。逐漸增加電磁鐵的電流,會看到干涉圓環逐漸變粗,最后原來的一個環向內和向外各分出4個環,為便于測量,加入偏振片并旋轉偏振片,當為90度時,就可以看到σ分量(或π分量),再旋轉90度可看到π分量(或σ分量),如圖4和圖5所示。 圖4 π分量 圖5 σ分量 3.2 縱向塞曼效應 將電磁鐵的磁芯抽出,轉動電磁鐵90°,再將標準具向后移動與電磁鐵及芯孔靠近,用讀數望遠鏡觀察縱向塞曼效應。此時的光譜為圓振光。當磁場增加時,只能看到橫向的σ成分的6個外環,這6個外環皆為左、右旋的圓偏振光,在偏振片前再加上σ波片,使圓偏振光附加了π/2位的相位差。從而圓振光σ變為互相垂直的線偏振光,再轉動偏振片,會區分出左、右旋圓偏振光。 4 總結 通過對Hg(5461 )的研究,先后從理論和實驗進行論證塞曼效應產生的原因,觀察Hg(5461 )譜線分裂的現象和譜線的特征,很好地掌握F—P標準具的結構、原理和調整方法并將實驗結果與理論情況進行了對比,發現光的偏振態與觀察方向θ的關系。 參考文獻: [1]楊福家.原子物理學(第三版)[M].高等教育出版社,2007-1,P172/p192. [2]徐蘭珍.西安郵電學院學報.1997,3月,第2卷第L期. [3]朱振和.塞曼譜線的偏振特性[J].大學物理,2003,22(9).