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文档简介

1、麦克森干涉仪、目录、实验背景实验目的实验原理仪器介绍了实验内容和阶段数据处理事故问题,光干扰现象是光波性的一种茄子表现。一束被分成两束,通过不同的途径再次相遇时,如果光的差值小于光的相关长度,就会发生干涉现象。迈克尔逊干涉仪是一种用分割光波振幅的方法实现干涉的精密光学仪器。迈克尔逊自1881年成立以来,就将其用于否定三个茄子著名实验“以太网”的迈克尔逊后天实验。利用频谱微结构和光波波长校准长度单位。迈克尔逊干涉仪结构简单,光程直观,精度高,根据迈克尔逊干涉仪的基本原理,调整和使用各种典型开发的精密仪器广泛应用于生产和研究领域。1 .实验背景,2 .学习调整和使用实验目的,迈克尔逊干涉仪。观察迈

2、克尔逊干涉仪的干涉现象,了解等径干涉条纹和等厚干涉条纹的发生和特点。用迈克尔逊干涉仪测量钠双线的平均波长。迈克尔逊干涉仪光路空气膜的等径干涉空气膜的等厚干涉,3 .实验原理,迈克尔逊干涉仪光路,P1和P2是两个完全相同的玻璃板,在P1的背面表面镀上半透明的银膜,可以将入射光分为振幅相同的反射光和透射光。这称为分光板。P1和P2是M1、M2和45角。光源发射的光束通过分光板P1分成反射光束1和透射光束2,分别向M2和M1反射,然后反射回P1。因为两条光线是徐璐干燥的光线,所以会发生干涉。在干涉仪中,P2称为校准板,其目的是使光束2像光束1一样通过玻璃板三次,以防止两光束之间的光距差异过大。P1银

3、膜的反射在M2附近形成了M1的虚相M1牙齿。梁1和梁2的干涉与M2和M1之间的空气膜引起的干涉相同。,光线垂直入射时,M2和M1反射光线的光距离差等于2d,S2和S1之间的2d两个相关光源发出的光。干涉光束,空气膜的等斜干涉,光线从某个角度入射时,光的距离有差异,空气膜D,与光的入射角度有关,空气折射率n=1。d不变的时候,在同一个地方形成环,这种干涉条纹是等斜干涉条纹。透镜,空气膜D的厚度变化与条纹的变化数成正比。也就是说,D变化/2可以喷射出明亮的环或黑暗的环,或者使它们消失。空气薄膜的等角干涉,要测量的光的波长为,N,条纹变化的数量。d是M2和M1之间的空气膜厚度变化量。空气膜的等厚度干

4、涉,如果两个平面镜不是严格垂直的,M1和M2不平行,则牙齿情况下干涉为等厚度干涉。空气膜的等厚干涉,楔角增加,4 .仪表介绍,移动的前轴可以在轨道上通过粗手轮和微动手轮的旋转来前后移动。M2位置是.读为(mm)。从Mm刻度读取。从读出窗口拨号读取。要从微动手轮的刻度上读,最后粗略地读。M2位置(d 0,D5 0)读数为33.52246mm,1,2,图中所示在M1下面,打开两个微型曹征螺丝,麦克森干涉仪的曹征,1)钠灯,照亮玻璃窗,形成均匀的扩展光源,在玻璃屏幕上放入十字光标。2)旋转粗手轮,使M1和M2到P1涂层面的距离大致相等。也就是说,两者之间的距离在一致的长度范围内。沿EP1方向观察时,

5、可以看到十字光标的双阴影。3)仔细调整M1和M2后面的两个螺钉,更改M1和M2的相对方向,观察干涉条纹,直到两个阴影在水平和垂直方向完全重合。4)微调M1下的两个微型曹征螺钉,使干涉条纹成为圆形,圆形中心仅在观察者的眼睛上方、下方、左侧和右侧移动。眼睛移动时,干涉环“涌出”或“脱落”的现象表明M1和M2不是严格垂直的,需要继续调整。1)调整读数系统。在整个测量过程中,只能向同一方向旋转微轮,移动M2镜子。开始测量之前,需要转动微曹征轮几周。只有消除空白距离差,直到干涉条纹稳定移动,才能计算测量。2)用各向同性干涉条纹测量钠光的波长。慢慢转动手轮,使曹征的登记哭泣干涉条纹“喷出”(或“陷入”)。如果干涉条纹为“凸起”(或“陷入”)条纹数k=50,则依次记录对应于M2镜像位置的读数d0、D1、D2,将数据填充到表中,连续测量6个D值,并使用差差分法处理数据。3)根据公式计算平均波长,并与标准值(钠照明为589.0nm,589.6nm,平均波长为589.nm)进行比较。钠光的平均波长测量、钠光的平均

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