《分振幅法干涉》课件.pptxVIP

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《分振幅法干涉》ppt课件

目录

contents

分振幅法干涉的基本概念

分振幅法干涉的实验装置

分振幅法干涉的应用

分振幅法干涉的实验结果分析

分振幅法干涉的注意事项与误差分析

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分振幅法干涉的基本概念

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干涉现象的产生需要满足相干条件,即光源的频率相同、相位差恒定、振动方向一致和有一定的光程差。

光的干涉现象是指两束或多束相干光波在空间某些区域相遇叠加,形成光强分布的周期性变化现象。

分振幅法干涉是指将一束光分成两束或多束相干光波,使它们在空间某些区域相遇叠加,形成干涉现象。

分振幅法干涉是光的干涉现象的一种实验方法,通过这种方法可以观察到干涉条纹,并测量光波的波长、相位差等参数。

分振幅法干涉的原理是将一束光分成两束或多束相干光波,使它们在空间某些区域相遇叠加。

在相遇区域,各光波的相位差决定了光强的分布,形成明暗相间的干涉条纹。通过测量干涉条纹的间距或移动干涉条纹的位置,可以推算出光波的波长、相位差等参数。

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分振幅法干涉的实验装置

作为相干性好的光源,提供稳定的干涉光束。

激光器

用于模拟自然光,便于观察多光束干涉现象。

扩展光源

将入射光分成两束相干光束,反射和透射光束具有相同频率和相位。

半透半反镜

将入射光分成两束相干光束,产生不同角度的反射和透射光束。

分束棱镜

利用分束器、反射镜和棱镜等元件,产生两束相干光束并在空间发生干涉。

利用分束器、反射镜和劳埃德镜等元件,产生两束相干光束并在空间发生干涉。

劳埃德镜干涉仪

迈克尔逊干涉仪

用于接收干涉光束并转换为电信号,便于后续处理和测量。

光电探测器

目镜

计算机

将干涉图样放大,便于观察干涉条纹。

用于采集和处理光电探测器输出的电信号,显示干涉图样。

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分振幅法干涉的应用

利用分振幅法干涉原理,通过测量干涉条纹的移动距离和相干光的波长,可以计算出待测光波的波长。

测量原理

需要设置分振幅干涉装置,包括分束器、反射镜和干涉仪等。

实验装置

由于干涉条纹的分辨率和相干光的稳定性等因素影响,测量精度较高。

测量精度

实验装置

需要设置分振幅干涉装置,包括分束器、反射镜和干涉仪等。

测量原理

当物体表面发生微小位移时,反射光的相位会发生变化,导致干涉条纹的移动。通过测量干涉条纹的移动量,可以计算出物体表面的微小位移。

测量精度

由于干涉条纹的分辨率和相干光的稳定性等因素影响,测量精度较高。

当光线以微小角度入射到光学元件表面时,反射光的相位会发生变化,导致干涉条纹的移动。通过测量干涉条纹的移动量,可以计算出光线入射的角度变化。

测量原理

需要设置分振幅干涉装置,包括分束器、反射镜和干涉仪等。

实验装置

由于干涉条纹的分辨率和相干光的稳定性等因素影响,测量精度较高。

测量精度

04

分振幅法干涉的实验结果分析

干涉条纹的观察

在实验中,我们通过使用分振幅法产生了干涉现象,并使用显微镜观察到了清晰的干涉条纹。

干涉条纹的记录

为了确保实验结果的准确性,我们使用相机对干涉条纹进行了拍摄,并将照片作为实验记录的一部分。

在实验之前,我们回顾了分振幅法干涉的理论预测,包括干涉条纹的数量、分布和变化规律等方面的预测。

理论预测的回顾

通过对比实验结果和理论预测,我们发现实验结果与理论预测基本一致,这进一步验证了分振幅法干涉理论的正确性。

实验结果与理论预测的比较

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分振幅法干涉的注意事项与误差分析

确保实验室环境安静,避免外界干扰对实验结果的影响。

在实验过程中,应保持分束器、干涉仪和屏幕的位置稳定,避免振动对干涉条纹的影响。

确保光源的稳定性,避免光源闪烁对干涉条纹的干扰。

在调整干涉仪时,应缓慢移动调节螺丝,避免快速转动导致干涉条纹的异常变化。

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