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文档简介

1、等厚干涉实验一牛顿环和劈尖干涉要观察到光的干涉图象,如何获得相干光就成了重要的问题,利 用普通光源获得相干光的方法是把由光源上同一点发的光设法分成 两部分,然后再使这两部分叠如起来。由于这两部分光的相应部分实 际上都来自同一发光原子的同一次发光, 所以它们将满足相干条件而 成为相干光。获得相干光方法有两种。一种叫分波阵面法,另一种叫 分振幅法。1实验目的(1) 通过对等厚干涉图象观察和测量,加深对光的波动性的认识。(2) 掌握读数显微镜的基本调节和测量操作。(3) 掌握用牛顿环法测量透镜的曲率半径和用劈尖干涉法测量玻璃 丝微小直径的实验方法(4) 学习用图解法和逐差法处理数据。2. 实验仪器读

2、数显微镜,牛顿环,钠光灯3. 实验原理我们所讨论的等厚干涉就属于分振幅干涉现象。分振幅干涉就是利用透明薄膜上下表面对入射光的反射、折射,将入射能量(也可说e(b)图9-1牛顿环装置和干涉图样振幅)分成若干部分,然后相遇而产生干涉。分振幅干涉分两类称等 厚干涉,一类称等倾干涉。用一束单色平行光照射透明薄膜,薄膜上表面反射光与下表面反 射光来自于同一入射光,满足相干条件。当入射光入射角不变,薄膜 厚度不同发生变化,那么不同厚度处可满足不同的干涉明暗条件, 出 现干涉明暗条纹,相同厚度处一定满足同样的干涉条件, 因此同一干 涉条纹下对应同样的薄膜厚度。这种干涉称为等厚干涉,相应干涉条 纹称为等厚干涉

3、条纹。等厚干涉现象在光学加工中有着广泛应用, 牛 顿环和劈尖干涉就属于等厚干涉。下面分别讨论其原理及应用:(1)用牛顿环法测定透镜球面的曲率半径牛顿环装置是由一块曲率半径较大的平凸玻璃透镜和一块光学平玻璃片(又称“平晶”)相接触而组成的。相互接触的透镜凸面与平玻璃片平面之间的空气间隙,构成一个空气薄膜间隙,空气膜的厚 度从中心接触点到边缘逐渐增加。如图 9-1 (a)所示。当单色光垂直地照射于牛顿环装置时(如图9-1),如果从反射光 的方向观察,就可以看到透镜与平板玻璃接触处有一个暗点,周围环绕着一簇同心的明暗相间的内疏外密圆环,这些圆环就叫做牛顿环, 如图9-1 (b)所示.在平凸透镜和平板

4、玻璃之间有一层很薄的空气层,通过透镜的单色光一部分在透镜和空气层的交界面上反射,一部分通过空气层在平板玻璃上表面上反射,这两部分反射光符合相干条件,它们在平面透 镜的凸面上相遇时就会产生干涉现象。当透镜凸面的曲率半径很大 时,在相遇时的两反射光的几何路程差为该处空气间隙厚度e的两倍,即2e;又因为这两条相干光线中一条光线通过空气层在平板玻 璃上表面上反射,在光密介质面上的反射,存在半波损失,而另一条 光线来自光疏介质面上的反射,不存在半波损失。所以,在两相干光 相遇时的总光程差为:2e (9-1 )2当光程差满足2e (2k 1) ,k 0,1,2,3,(9-2)2 22e k(9-3)时,为

5、暗条纹。2e 2k ,k 01,2,3,(9-4)2 2即2e k -2 (9-5)时,为明条纹。由(9-3 )式,可见透镜与平板玻璃接触处 e=0,故为一个暗点, 由于空气膜的厚度从中心接触点到边缘逐渐增加,这样交替地满足明纹和暗纹条件,所有厚度相同的各点,处在同一同心圆环上,所以我 们可以看到一簇的明暗相间的圆环。如图9-1(a)所示,由几何关系,可得第 k个圆环处空气层的 厚度a和圆环的半径rk的关系,即r; R2 (R eQ2 2Rek ( 9-6)22R因为Re,所以可略去ek2,即(9-7)实验中测量通常用暗环,从(9-7)式和(9-3)式得到第K级暗环的 半径为r: kR ,k

6、0,2,3,(9-8)若已知单色光的波长入,通过实验测出第k个暗环半径rk,由(9-8) 式就可以计算出透镜的曲率半径 F。但由于玻璃的弹性形变,平凸透 镜和平板玻璃不可能很理想地只以一点接触, 这样就无法准确地确定 出第k个暗环的几何中心位置,所以第k个暗环半径难以准确测得。 故比较准确地方法是测量第 k个暗环的直径D。在数据处理上可采 取如下两种方法: 图解法测量出各对应K暗环的直径,由式(9-8 )得d2 (4R )k(9-9)作dk2k图线,为一直线,由图求出直线的斜率,已知入射光波长入, 可算出F。 逐差法设第m条暗环和第n条暗环的直径各为Dm及,贝卩由式(9-9) 可得2 2R D

7、m Dn/ 9-10 )4(m n)可见只求出d2-D2及环数差m-n即可算出R不必确定环的级数及中(2) 用劈尖干涉法测量金属丝的微小直径 d图9-2劈尖形空气薄膜将待测的金属丝放 在两块平板玻璃之间的 一端,则形成劈尖形空 气薄膜,如图 9-2所示.今以单色光垂直照射在玻璃板上, 则在空气劈尖的上表面形成干 涉条纹,条纹是平行于棱的一组等距离直线, 且相邻两条纹所对应的 空气膜厚度之差为半个波长,若距棱L处劈尖的厚度为d(即金属丝的直径),单位长度中所含的条纹数为 n则d nL(9-11 )2如果已知入,并测出n、L等量后;则金属丝的直径d即可求得。4.实验内容与步骤(1)实验装置的调整

8、先用眼睛粗调将牛顿环装置放在读数显微镜的工作台上, 先不从显微镜里观察 而用眼睛沿镜筒方向观察牛顿环装置, 移动牛顿环装置,使牛顿环在 显微镜筒的正下方。 再用显微镜观察a. 调节目镜,使看到的分划板上十字叉丝清晰。b. 转动套在物镜头上的45透光反射镜,使透光反射镜正对光源, 显微镜视场达到最亮。c. 旋转物镜调节手轮,使镜筒由最低位置,注意不要碰到牛顿环 装置,缓缓上升,边升边观察,直至目镜中看到聚焦清晰的牛 顿环。并适当移动牛顿环装置,使牛顿环圆心处在视场正中央。注意:读数显微镜在调节中应使镜筒由最低位置缓慢上(1)牛顿环直径的测量转动读数显微镜读数鼓轮,使显微镜自环心向一个方向移动,为

9、 了避免螺丝空转引起的误差,应使镜中叉丝先超过第30个暗环(中央 暗环不算)即从牛顿环第一条暗环开始数到 35个暗环,然后再缓缓退 回到第30个暗环中央(因环纹有一定宽度),记下显微镜读数即该暗 环标度Xo,再缓慢转动读数显微镜读数鼓轮,使叉丝交点依次对准 第25, 20, 15, 10和5个暗环的中央记下每次计数 X25 , X20 , X15, Xo, %。并继续缓慢转动读数鼓轮,使目镜镜筒叉丝的交点经过牛顿环中 心向另一方向记下第5,10, 15, 20, 25, 30暗环的读数 兴,Xo,X15, X2o, X25, 和 X。注意:为了避免测微鼓轮“空转”而引起的测量误差,在每次(3)

10、用逐差法处理数据,计算出透镜的曲率半径 R及R的不确定 度。根据逐差法处理数据的方法,把 6个暗环直径数据分成两大组, 把第30条和第15条相组合,第25条和第10条相组合,第20条和 第5条相组合,求出三组(Df-D)的平均值,根据(9-10)式,计算出 透镜的曲率半径F。推导R的不确定度计算公式,计算出 R的不确定度,写出结果表 达式。(4)用图解法出透镜的曲率半径R由实验数据,做出 &K图线,由图求出直线的斜率,再进一步 求出透镜的曲率半径F。(5)*用劈尖干涉法测量金属丝的微小直径 d将牛顿环装置换成劈尖装置,为了测定条纹的垂直距离,应使条 纹与镜筒的移动方向相垂直.为了避免螺旋空转引

11、起测量误差, 应先 转动读数显微镜的测微鼓轮,使镜筒仅向一个方向移动,当条纹移过 了六、七条后,使十字叉丝和某条纹中心相重合,记下初读数,再依 次使十字叉丝和下一个条纹中心相重合,记下读数,共测12条。同样用逐差法处理数据。当测出金属丝距棱的距离L和单位长度的条纹数n后,根据(9-23)式,即可求出金属丝的直径d,并计算d的不确 定度。写出结果表达式。注意:拿取牛顿环、劈尖装置时,不要触摸光学面。如有尘埃5.实验数据记录及处理(1)用牛顿环法测定透镜的曲率半径 R 数据表格(表9-1)表9-1用牛顿环法测定透镜的曲率半径R数据表格暗环序数51015202530暗环读数(cm)左x2. 9801

12、3. 04023. 08793. 12933. 16593. 1999右*2. 60712. 54572. 49882. 45652. 42072. 3871暗环直径DK= 1X-XkI cm0. 37300. 49450. 58910. 67280. 74520. 81282 2D!K(cm)0. 13910. 24450. 347(0. 45270. 55530. 6606Dm2-Dn2(cm2)(m-n=15)0. 31360. 31080. 31360. 3127R(cyn)88. 43逐差法处理数据由式(9-10 )计算出透镜的曲率半径 RR的不确定度:UcRR(Uc)2 C2 1辽

13、2)2入=,Ucx = , Ucmn=, Dm2- Dn2只计算A类不确定度。R R ucR 士 0.6cm 用图解法出透镜的曲率半径R根据实验数据,以K为横坐标,DIK2为纵坐标,做出DK2K图线,由图求出直线的斜率,根据式(9-9 )再进一步求出透镜的曲率半径F。(2) 用劈尖干涉法测量金属丝的微小直径d用逐差法处理数据,数据表格自拟。计算出金属丝的微小直径do暗纹序数K123456789101112X(cm)XK+6-X(cm)X+6-X(cm)X+6-X/6(cm)D(cm)问题讨论(1) 实验中使用的是单色光,如果用白光源会是什么结果(2) 如果牛顿环中心不是一个暗斑,而是一个亮斑,

14、这是什么原因 引起的对测量有无影响(3)牛顿环实验中,如果平板玻璃上有微小的凸起,将导致牛顿环 条纹发生畸变.试问该处的牛顿环将局部内凹还是局部外凸仪器介绍(1)读数显微镜读数显微镜是用来测量微小长度的仪器(如图9-3所示),显微镜通常起放大物体的作用,而读数显微镜除放大(但放大倍数略 小)物体外,还能测量物体的大小。主要是用来精确测量那些微小 的或不能用夹持仪器(游标尺、螺旋测微计等)测量的物体的大小。图9-3读数显微镜外形图转动读数显微镜测微鼓轮, 显微镜筒可在水平方向左右 移动,移动的位置由标尺上 读出,目镜中装有一个十字 叉丝,作为读数时对准待测 物体的标线。测量前先调节 目镜,使十字

15、叉丝清晰,再 调节调焦手轮对被测物体进 行聚焦.显微镜系统是与套在测微丝杆上的螺母套管相固定的,旋转读 数鼓轮,即转动测微丝杆,就带动显微镜左右移动。移动的距离可以从主尺(读毫米位)和读数鼓轮(相当于螺旋测微计的微分筒)上 读出,本显微镜丝杆的螺距为一毫米。读数鼓轮周界上刻有 100分 格,分度值为0.01毫米。使用方法 测物放置于显微镜载物台上。 调节目镜,使目镜内分划平面上的十字叉丝清晰,并且转动 目镜使十字叉丝中的一条线与刻度尺垂直。 调节显微镜镜筒,使它与待测物有一个适当距离,然后再调 节显微镜的焦距,能在视场中看到清晰物象,并消除视差,即眼睛左 右移动时,叉丝与物象间无相对位移。1.

16、目镜接筒12.反光镜旋轮2.目镜13压片3.锁紧螺钉14半反镜组4.调焦手轮15.物镜组5.标尺16镜筒6.测微鼓轮17刻尺7.锁紧手轮18锁紧螺钉8.接头轴19.棱镜室9.方轴10.锁紧手轮H11.底座图9-4 JCD3型读数显微镜外形图 转动读数鼓轮,使叉丝分别与带测物体的两个位置相切, 记下两次读数值 Xi,X2,其差值的绝对值即为待测物长度L,表示为:L= X2- Xi在使用读数显微镜时应注意以下几点 调节显微镜的焦距时,应使目镜筒从待测物体移开,自下而上地调节。严禁将镜筒下移过程中碰伤和损坏物镜和待测物。 在整个测量过程中,十字叉丝中的一条必须与主尺平行,十字叉丝的走向应与待测物的两

17、个位置连线平行;同时不要将待测物移动。 测量中的读数鼓轮只能向一个方向转动,以防止因螺纹中的空程引起误差。(2)JCD3型读数显微镜:JCD3型读数显微镜外形如图9-4所示。仪器结构目镜 可用锁紧螺钉 固定于任一位置,棱镜室(19)可在360 方向上旋转,物镜(15)用丝扣拧入镜筒内,镜筒(16)用调焦手轮(4) 完成调焦。转动测微鼓轮(6),显微镜沿燕尾导轨作纵向移动,利用 锁紧手轮1(7),将方轴(9)固定于接头轴十字孔中。接头轴(8)可在底 座(11)中旋转、升降,用锁紧手轮11(10)紧固。根据使用要求不同方 轴可插入接头轴另一十字孔中,使镜筒处水平位置。压片(13)用来固定被测件。旋转反光镜旋轮(12)调节反光镜方位

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