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迈克尔逊干涉仪
大学物理实验
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背景
迈克尔逊干涉仪是1883年美国物理学家迈克尔逊和莫雷合作,为研究“以太”漂移而设计制造出来的精密光学仪器。它是利用分振幅法产生双光束以实现干涉。在近代物理和近代计量技术中,如在光谱线精细结构的研究和用光波标定标准米尺等实验中都有着重要的应用。利用该仪器的原理,研制出多种专用干涉仪。
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实 验 目 的
实 验 仪 器
实 验 原 理
实 验 内 容
读 数 方 法
实 验 数 据
注 意 事 项
目录
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一、实验目的
了解迈克尔逊干涉仪的结构和干涉条纹的形成原理。
学会迈克尔逊干涉仪的调整和使用方法。
通过观察实验现象,加深对干涉原理的理解。
观察等倾干涉条纹,测量激光的波长。
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二、实验仪器
迈克尔逊干涉仪
He-Ne激光器
扩束镜
毛玻璃屏
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二、实验仪器
迈克尔逊干涉仪全图
底座 导轨部分 定镜部分 分光板和补偿板 读数系统和传动部分
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三、 实验原理
E
M2
光路图
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图中M1和M2是两平面反射镜,分别装在相互垂直的两臂.M1位置固定而M2可通过精密丝杆沿臂长方向移动;M2倾角固定而M1的倾角可通过背面螺丝调节.G1和G2是两块完全相同的玻璃板,在G1的后表面上镀有半透明的银膜,能使入射光分为振幅相等的反射光和透射光,称为分光板.G1和G2与M1和M2成45℃角倾斜安装.
由光源发出的光束,通过分光板G1分成反射光束1和透射光束2,分别射向M2和M1,并被反射回到G1.由于两束光是相干光,从而产生干涉.干涉仪中G2称为补偿板,是为了使光束2也同光束1一样地三次通过玻璃板,以保证两光束间的光程差不致过大.由于G1银膜的反射,使在M2附近形成M1的一个虚像M1‘.因此,光束1和光束2的干涉等效于由M2和M1’之间空气薄膜产生的干涉.
当M2和M1′平行时(此时M1和M2严格互相垂直),将观察到环形的等倾干涉条纹。一般情况下,M1和M2形成一空气劈尖,因此将观察到近似平行的干涉条纹(等厚干涉条纹)。
三 、实验原理
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三、实验原理
加强 明纹
减弱 暗纹
干涉条纹的级次K仅与倾角i有关,点光源S发出的光线中,具有同一倾角的反射光线会聚干涉,形成同一级次圆环形干涉条纹,称为等倾干涉条纹。
光程:光线在介质中通过的几何路径与此介质折射率的乘积
光程差
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