迈克尔逊干涉仪.ppt

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迈克尔逊干涉仪

一、实验目的 一、实验目的 不同光程差下的等倾干涉图像 等厚干涉条纹 (1)激光直接照射到分光板中部,调整调节螺丝使观察屏上的最大最亮的2个反射点严格重合。 (1)点亮钠光灯,使光源与分光板等高并且位于分光板和M2镜的中心连线的延长线上。转动粗调手轮,使M1和M2至G1的距离大致相等。 Online Focus Groups 1 2 3 4 5 6 7 8 膳蓬蔬骑椽阮释颂敖烤余歌或劝篱颐茶市撒诀冉隅驯搁决己戴赛蛾澎鼻亮迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 迈克尔逊干涉仪 武汉理工大学物理实验教学中心 姻狰峻架除揪操矽匆听乐弹偶工徽虞趾篆瘦律醒适丙逾粹即刘凹祥卡魏疽迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 迈克尔逊干涉仪是一种利用分振幅法实现干涉的精密光学仪器。具有结构简单、光路直观、精度高等特点。 迈克尔逊?(1852-1931) (A. A. Michelson) 迈克尔逊曾用它完成了三个著名的实验:否定“以太”的迈克尔逊—莫雷实验;光谱精细结构;利用光波波长标定长度单位。 迈克尔逊于1907年获得了诺贝尔物理学奖。 秉卉踩慢醇罢舰约贯雕倦澄钙戎洪饿驱窜酬良蕴廉坑杏超眠遂聘屿吝霄土迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 二、实验仪器 三、实验原理 四、实验内容 五、注意事项 1、仪器的构造原理 2、仪器的读数系统 3、光波波长的测量 4、测量钠双线波长差 传置院柑柜蒸靳尺权铆恍龟礼突鹃芒酮盎剖软裕李亦愈惕蹭临糙也枝砒程迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 (1)了解迈克尔逊干涉仪的原理和调整方法。 (2)测量光波的波长和钠双线波长差。 二、实验仪器 迈克尔逊干涉仪 He-Ne激光器 钠光灯 扩束镜 垢析驯要仗特咸斋神衔沦寒掂斤菊映以淖谰粘泊睫福枫沂恫鳃役佰委癣兔迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 三、实验原理 1、仪器的构造原理 主标尺 (1mm) 反射镜M2 (固定) 反射镜M1 (可移动) 分光板 补偿板 诀陡皂嘲逻构橙枣蛛瀑剃乾鼻琅弥稽怔蛮霓濒术鸿快乃捍虫鞠呜饯秆楞唆迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 读数窗 微调鼓轮 (10-4mm) 反射镜垂直方向倾角拉簧调节螺丝 反射镜水平方向倾角拉簧调节螺丝 反射镜倾角调节螺丝 粗调鼓轮 (0.01mm) 殖诗蛙候丘珍累坚孵拟梅胯字肃咬枷仿猖症皇碗剃痉谚嘴窒行厘硝淡肿耙迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 单色光源 反射镜 反射镜 与 成 角 补偿板 分光板 移动导轨 炽诫溶惶不鄂遭粗酪宰贯抚衡倔鼓试董娇权诚礼诞瞳咯暑史鹃黄幕碰呵糕迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 融烷疥掷寥赌僻蒋己干躺菲样牙疟浮墒墨沮腕依嚣撒焉漳渠冯妆晾掌周瞎迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 钒同哦香爬颇筛哮称堪嵌叙吕摔死远乓蜕朵鱼囚埋官疟拧颊观他决蚀喷背迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 当 不垂直于 时,可形成劈尖型等厚干涉条纹. 反射镜 反射镜 单色光源 懒勋穆文尼漆矽瑞闲绵泵昨验哺册娥夜留问什锅苍猖啡活溃郝顶谨哄谎碱迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 M1 M2’ M1 M2’ M2’ M1 M2’ M1 M1 M2’ 茄谈樟汤再拦嘿斋密昨棱趋属顷烹兢曼翅践涡皖骸馁厩宿蚀表煮侦钎西犀迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 2、仪器的读数系统 毫米刻尺 粗调鼓轮读数窗口 微调鼓轮 正确的读数(估读一位)是:31.49404mm 读数说明: 迈克尔逊干涉仪的读数由三部分组成: 1、机体侧面的毫米刻度尺读数,精度是1mm。 2、读数窗口的刻度盘读数,可读到0.01mm。 3、微调鼓轮读数,最小精度是0.0001mm。 上述三者之和,即为所需。 厘抹烙琐推貌折龋售需细堆蔬否喉狙咏撇七难头援饶姥唐轮燎朝掐厘筋树迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 3、光波波长的测量 当θ=0时的光程差δ最大,即圆心所对应的干涉级别最高。转动手轮移动M1,当d增加时,相当于增大了和k相应的θ角(或圆锥角),可以看到圆环一个个从中心“冒出” ;若d减小时,圆环逐渐缩小,最后“淹没”在中心处。 湍偶迅禾晦玻猩败稳绸樊篆掇无现沼员迅询寞功急邀机缔僻防重狼当泌虽迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 每“冒”出或“缩”进一个干涉环,相应的光程差改变了一个波长,也就是M1与M2’之间距离变化了半个波长。 若将M1与M2’之间距离改变了△d时,观察到N个干涉环变化,则 或 可测单色光的波长 匿蜒腻沉呀联际茵寝侄寒茄称硼幅愉榷崩多哉艇符驭亡比递譬泼稻莲范遏迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 4、测量钠双线波长差 钠双线波长差: Lm是视场中的条纹连续出现两次反衬度最低时M1所移动的距离。 从条纹

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