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光纤长度及光纤中光速测定实验报告
1、但由于光速每秒钟约达 30 万公里(目前公认的光速值为 c=299792458 ± 2 米 / 秒),近距离测量光速需要相当精密的仪器,这对空间有限、资金不足的实验室来说就需要另辟蹊径来完成一般精度下光速测量的实验项目。
2、以下问题会导致实验误差 测量光速的方法是在地表大气层内进行的,其测量对象只是光在大气层内的传递速度。
3、OTDR在光纤施工过程中一般要进行四次测试。用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。
4、光在光纤中的速度v=c/n,c为光在自由空间的速度,n为折射率。 在单模光纤中,可以这么近似计算,如果你知道时间t,那么长度L=v*t。 (单模光纤中光是直接入射,不是一直全反射什么。。
光速是怎么测量的,为何叫光速而不叫电磁波速呢?
波长×频率=光速(波速),因为光就是一种电磁波,所以电磁波的速度就是光速。“波速”由“介质”决定。“频率”由“波源”决定。“波长”由“介质”(波速V)、“波源”(频率f)共同决定。
齿轮测速法。齿轮测速法较为精确并且可信地测出了光速的值。
光波是电磁波谱中的一小部分,当代人们对电磁波谱中的每一种电磁波都进行了精密的测量。1950年,艾森提出了用空腔共振法来测量光速。
相对于光源静止和运动的惯性系中测到的光速是相同的。物体的质量将随着速度的增大而增大,当物体的速度接近光速时,它的质量将趋于无穷大,所以有质量的物体达到光速是不可能的。
然而伽利略说:“即使光速有限,也一定是不可思议的。”光的干涉和衍射现象说明光是波动的,光的偏振进一步说明光是横波。光在有限速度下的传播和光速的精确测量也在建立光的电磁波理论中发挥了重要作用。
在麦克斯韦时代,斐索齿轮实验法就测得比较可以接受的范围,而麦克斯韦又通过方程推导得出电磁波速度与实验中光速很接近,所以断言光速是一种电磁波。
差频光速测量实验报告误差分析怎么写
以下问题会导致实验误差 测量光速的方法是在地表大气层内进行的,其测量对象只是光在大气层内的传递速度。
对于实验误差分析,在写作时需要包含以下方面:引言:简要介绍实验的主要目的和意义,并说明实验中可能面临的误差和不确定因素。
该实验误差分析步骤如下:误差分析主要包括对实验原理的理解、仪器的选择和使用、实验操作过程以及数据处理等方面的检查和分析。
仪器误差主要是光速测定误差、频率误差、测相误差、周期误差、仪器常数误差、照准误差。观测误差主要是仪器和棱镜对中误差。外界环境因素影响主要是大气温度、气压和湿度的变化引起的大气折射率误差。
光速是怎么测量出来的?精确到多少了?
1、光速是通过旋转八面棱镜法测出来的。光速测量的集大成者迈克尔逊从1879年开始就在从事光速的测量研究,直至1926年,持续了大约50年。
2、在激光得以广泛应用以后,开始利用激光测量光速。其方法是测出激光的频率和波长,应用c=λν计算出光速c,目前这种方法测出的光速是最精确的。根据1975年第15届国际计量大会决议,把真空中光速值定为c=299 792 458米/秒。
3、最早的高精度测量光速的方法,齿轮法。光在特定的光路上,两次通过齿轮的间隙后被观测者看到。这种情况下,只有齿轮的转速是某一些特定的值的时候,光才可以顺利通过两个间隙,而不被挡住。
4、最早光速的准确数值是通过观测木星对其卫星的掩食测量的。还有转动齿轮法、转镜法、克尔盒法、变频闪光法等光速测量方法。
5、光速的测定包含着对光所通过的距离和所需时间的量度,由于光速很大,所以必须测量一个很长的距离和一个很短的时间,大地测量法就是围绕着如何准确测定距离和时间而设计的各种方法。
声速与光速是怎样测量
1、直接法:通过实验测量声音通过空气的传播时间和距离来计算声速。共振法:在一个管道中产生共鸣,测量共振频率,通过波长和频率计算声速。天文法:通过观测大气中传播声音的时间差来计算声速,例如观测闪电和雷声的时间差。
2、根据波速=波长*频率,就可以测量。波长可以根据波的空间周期性机械效应(例如声压)测量,频率可以用计频器测量,都很容易办到。 至于光速,就复杂多了。
3、声速测量的方法 传统方法 方法1:一个声音产生后,并不会立刻传到你的耳朵,通常要经过一段时间。例如:如果你参加一个运动会,坐在离鸣枪的人有一段距离的地方,你会先看到枪冒烟,后听到枪声。
4、测出声速、光速很简单。声速:在15度时,找一个山,最好周围安静。在距山340米处喊一声,用秒表计时,听到回声后几下时间。用距离/时间,得速度在除以2 就是声速340m/s。光速:和声速差不多,也是用反射的光测。
5、从原理上讲,伽利略的方法是对的,但是实验失败了。这是因为光速很大,1/7秒能绕地球一周多,靠当时的条件在地球上用通常测声速的方法测光速是难以实现的。于是,人们把测光速的场地移到太空。
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