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341迈克尔逊干涉仪
* 3.4 典型干涉仪及其应用 (typical interferometers and their applications) 3.4.1 迈克尔逊干涉仪 (Michelson interferometer ) 3.4.2 马赫—泽德干涉仪 (Mach-Zehnder Interferometer ) 3.4.4 干涉滤光片 (Interference filter ) 3.4.3 法布里—珀罗干涉仪 (Fabry Perot interferometer ) 迈克尔逊(1852~1931),美国物理学家 ,主要贡献在于光谱学和度量学,获1907年诺贝尔物理学奖。 迈克尔逊干涉仪是迈克尔逊和莫雷设计出来的一种利用分割光波振幅的方法实现干涉的精密光学仪器。其调整和使用具有典型性。 3.4.1 迈克尔逊干涉仪 (Michelson interferometer ) 迈克尔逊干涉仪是1881年迈克尔逊设计制作的,它闻名于世是因为迈克尔逊曾用它作过三个重要的实验: 3.4.1 迈克尔逊干涉仪 (Michelson interferometer ) ①迈克尔逊—莫雷以太漂移实验; ②第一次系统地研究了光谱线的精细结构; ③首次将光谱线的波长与标准米进行了比较,建立了以光波长为基准的标准长度。 3.4.1 迈克尔逊干涉仪 (Michelson interferometer ) Gl 和 G2是两块折射率和厚度都相同的平行平面玻璃板,分别称为分光板和补偿板,G1背面有镀银或镀铝的半反射面A,G1和G2互相干行。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 Ⅱ Ⅰ A L P S D1 E C 如果调节M2,使得 M2 与 M1 平行,所观察到的干涉图样就是一组等倾干涉圆环。当 M1 向 M2 移动时(虚平板厚度减小),圆环条纹向中心收缩,并在中心一一消失。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 M1每移动一个?/2的距离,在中心就消失一个条纹。于是,可以根据条纹消失的数目,确定M1移动的距离。根据(26)式,此时条纹变粗(因为 h 变小,eN变大),同一视场中的条纹数变少。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 当 M1与 M2完全重合时,因为对于各个方向入射光的光程差均相等,所以视场是均匀的。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 与 重 合 如果继续移动 M1,使 M1 逐渐离开M2? ,则条纹不断从中心冒出,并且随虚平板厚度的增大,条纹越来越细且变密。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 迈克耳逊干涉仪的干涉条纹 等 倾 干 涉 条 纹 与 重 合 如果调节 M2,使 M2? 与 M1 相互倾斜一个很小的角度,且当M2?与M1比较接近,观察面积很小时,所观察到的干涉图样近似是定域在楔表面上或楔表面附近的一组平行于楔边的等厚条纹。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 Ⅱ Ⅰ A L P S D1 E C 迈克耳逊干涉仪的干涉条纹 在扩展光源照明下,如果 M1与 M2? 的距离增加,则条纹将偏离等厚线,发生弯曲,弯曲的方向是凸向楔棱一边,同时条纹可见度下降。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 干涉条纹弯曲的原因如下:如前所述,干涉条纹应当是等光程差线。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 当入射光不是平行光时,对于倾角较大的光束,若要与倾角较小的入射光束等光程差,其平板厚度应增大。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 ? = 2nhcos?2+?/2 靠近楔板边缘的点对应的入射角较大,因此,干涉条纹越靠近边缘,越偏离到厚度更大的地方,即弯曲方向是凸向楔棱一边。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 M2? M1 等厚线 干涉条纹 在楔板很薄的情况下,光束入射角引起的光程差变化不明显,干涉条纹仍可视作一些直线条纹。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 对于楔形板的条纹,与平行平板条纹一样,M2 每移动一个 ?/2距离,条纹就相应地移动一个。 在干涉仪中,补偿板 G2 的作用是消除分光板分出的两束光Ⅰ和Ⅱ的不对称性。不加 G2时,光束Ⅰ经过G1三次,而光束Ⅱ经过一次。由于G1有一定厚度,导致Ⅰ与Ⅱ有一附加光程差。加入G2后,光束Ⅱ也三次经过同样的玻璃板,因而得到了补偿。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 Ⅱ Ⅰ A L P S D1 E C 不过,对于单色光照明,这种补偿并非必要,因为光束Ⅰ 经过 G1 所增加的光程,完全可以用光束Ⅱ在空气中的行程补偿。 但对于白光光源,因为玻璃有色散,不同波长的光有不同的折射率,通过玻璃板时所增加的光程不同,无法用空气中的行程补偿,因而观察白光条纹时,补偿板不可缺少。 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 1. 迈克尔逊干涉仪的工作原理 白光条纹只有在楔形虚平板极薄(M1与 M2? 的距离仅为几个波
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