ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ကြိုဆိုပါတယ်။
အပိုင်း ၀၂_bg(၁)
ဦးခေါင်း(၁)

LCP-3 အလင်းပညာစမ်းသပ်ကိရိယာ – မြှင့်တင်ထားသော မော်ဒယ်

အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:

Optics Experiment Kit တွင် အခြေခံနှင့် ခေတ်မီ optics စမ်းသပ်ချက် ၂၆ ခုပါဝင်ပြီး တက္ကသိုလ်များနှင့် ကောလိပ်များရှိ အထွေထွေရူပဗေဒပညာရေးအတွက် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် အလင်းရင်းမြစ်များအပြင် အလင်းနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ အပြည့်အစုံကို ပေးစွမ်းသည်။ အထွေထွေရူပဗေဒပညာရေးတွင် လိုအပ်သော optics စမ်းသပ်ချက်အများစုကို ဤအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်နိုင်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်မှ ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ စမ်းသပ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။

မှတ်ချက်- ဤကိရိယာအတွက် သံမဏိ optical table သို့မဟုတ် breadboard (1200 mm x 600 mm) ကို အကြံပြုထားပါသည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန် တဂ်များ

၎င်းကို အမျိုးအစားခြောက်မျိုးခွဲခြားနိုင်သော စမ်းသပ်ချက် ၂၆ ခုကို တည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်-

  • မှန်ဘီလူးတိုင်းတာမှုများ- မှန်ဘီလူးညီမျှခြင်းနှင့် အလင်းရောင်ခြည်ပြောင်းလဲမှုကို နားလည်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း။
  • အလင်းတန်းတူရိယာများ- အသုံးများသော ဓာတ်ခွဲခန်း အလင်းတန်းတူရိယာများ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမနှင့် လည်ပတ်မှုနည်းလမ်းကို နားလည်ခြင်း။
  • အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စဉ်- အနှောင့်အယှက်သီအိုရီကို နားလည်ခြင်း၊ မတူညီသောရင်းမြစ်များမှ ထုတ်ပေးသော အနှောင့်အယှက်ပုံစံအမျိုးမျိုးကို လေ့လာခြင်းနှင့် အလင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ကို အခြေခံ၍ တိကျသောတိုင်းတာမှုနည်းလမ်းတစ်ခုကို နားလည်ခြင်း။
  • ဒစ်ဖရက်ရှင်းဖြစ်စဉ်- ဒစ်ဖရက်ရှင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို နားလည်ခြင်း၊ မတူညီသော အပေါက်များမှ ထုတ်ပေးသော ဒစ်ဖရက်ရှင်းပုံစံအမျိုးမျိုးကို လေ့လာခြင်း။
  • ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းကို နားလည်ခြင်းနှင့် အလင်း၏ ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းကို အတည်ပြုခြင်း။
  • ဖူးရီယာ အလင်းပညာနှင့် ဟိုလိုဂရပ်ဖီ- အဆင့်မြင့် အလင်းပညာ၏ အခြေခံမူများနှင့် ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုများကို နားလည်ခြင်း။

 

စမ်းသပ်ချက်များ

၁။ ပါးလွှာသော convex lens ၏ focal length ကို autocollimation ဖြင့် တိုင်းတာခြင်း

၁။ Becher နည်းလမ်း (two imaging နည်းလမ်း) ဖြင့် ပါးလွှာသော convex lens ၏ focal length တိုင်းတာခြင်း

၂။ အရာဝတ္ထုပုံရိပ်ကို ချဲ့ခြင်းဖြင့် မျက်မှန်၏ အနီးကပ်အကွာအဝေးကို တိုင်းတာခြင်း

၃။ အရာဝတ္ထုအကွာအဝေး-ပုံရိပ်အကွာအဝေးနည်းလမ်းဖြင့် ခွက်ခွက်၏ အနီးကပ်အလျားကို တိုင်းတာခြင်း

၄။ မှန်ဘီလူးအုပ်စုများ၏ Node နှင့် Focal Length ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၅။ ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်နိုင်သော ပရိုဂျက်တာများ

၆။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်စုတွင် မှန်ပြောင်း၏ ချဲ့ထွင်မှုကို တိုင်းတာခြင်း

၇။ ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ထားသော အပြုသဘောပုံရိပ်ပရစ်ဇမ်ပါသည့် တယ်လီစကုပ်

၈။ မိုက်ခရိုစကုပ်၏ ချဲ့ထွင်မှုကို တိုင်းတာခြင်း

၉။ ငယ်ရွယ်သော နှစ်ထပ်အပေါက် စမ်းသပ်ချက်

၁၀။ Fresnel နှစ်ထပ် prism အနှောင့်အယှက်

၁၁။ Fresnel နှစ်ထပ်မှန် အနှောင့်အယှက်

၁၂။ လွိုက်ဒ် မှန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု

၁၃။ နယူတန်ရဲ့ လက်စွပ်

၁၄။ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနည်းလမ်းဖြင့် လေ၏ယိုင်ယိုင်ညွှန်းကိန်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

၁၅။ Fraunhofer တစ်ပေါက်တည်း ဒစ်ဖရက်ရှင်း

၁၆။ Fraunhofer စက်ဝိုင်းပုံ အပေါက် ဒစ်ဖရက်ရှင်း

၁၇။ Fresnel single slit နှင့် circular aperture diffraction

၁၈။ ဖြောင့်တန်းသော အစွန်း Fresnel diffraction

၁၉။ ဆန်ခါ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု

၂၀။ ဆန်ခါတင် မိုနိုခရိုမာတာ

၂၁။ ပိုလာရိုက်အလင်း ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း

၂၂။ ဟိုလိုဂရပ်ဖီ

၂၃။ ဟိုလိုဂရပ်ဖစ် ကြွေပြားပြုလုပ်ခြင်း

၂၄။ Abbe ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနိယာမနှင့် နေရာအလိုက်စစ်ထုတ်ခြင်း

၂၅။ θ မော်ဂျူးရှင်း

 


  • ယခင်:
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။