迈克耳孙干涉仪测光波波长
迈克尔逊干涉仪测定光波波长

最初的迈克尔逊干涉仪
现代的迈克尔逊干涉仪
实验目的
① 了解迈克尔逊干涉仪的结构、原理及调节和使用方法; ② 观察等倾干涉条纹,学会测量He-Ne激光的波长
迈克耳孙干涉仪
等倾和等厚光路
单色点光源等倾干涉条纹的观察及波长的测量
在迈克尔逊干涉仪中产 生的干涉相当于厚度为d的空 气薄膜所产生的干涉。当M1与 M2垂直时,即M1’与M2平行时, 可以观察到等倾干涉条纹。两 束相干光的光程差为: Δ=2dcosθ
等倾干涉示意图
在这些同心圆环的圆心处, Δ=2d, θ=0,由干涉条纹的明暗条件
k 2d ( 2 k 1 ) 2
明纹
暗纹
( k=1,2,3,… )
观察干涉圆环的环心,如增大d,k也增大,环心的级次 也增大,环心不断冒出环纹,环纹增多变密;如减小 d, 则发生相反的情景,环心不断缩入环纹,条纹减少变疏。
3. 测量介质的折射率。
在迈克尔逊干涉仪 的一臂放入一个长为 d=0.20m的玻璃管,并充 以一个大气压的气体, 用波长为546nm的光产 生干涉,当将玻璃管内 的气体逐渐抽成真空的 过程中,观察到有205条 干涉条纹的移动。试计 算气体的折射率n.
M1
A
S
B
M2
抽空前后的光程差为
若两臂相等,则玻璃管内气体 解:
美国新墨西哥州射电干涉仪
意大利用于探测引力波臂长3km的迈克尔孙干涉仪的真空管
例:迈克尔孙星体干涉仪
增大M1、M2的 距离至屏上干涉 条纹刚好消失, 从而计算星体的 角宽度。
例:马赫——曾德干涉仪 根据相对运动原理,航空工程中用风 洞实验来研究飞机在空气中飞行时空 气中的情况。由于气体中各处压强或 密度的差异可以通过折射率的变化反 映出来,所以用干涉方法研究气体中 各处的折射率便可推知气体中压强或 密度分布。图中所示是为此目的设计 的马赫——曾德干涉仪原理图和高速 气流经过尖锥时某时刻的干涉图样。 干涉仪的调节状态是使平波面与通过 气流的波面略有倾斜,这样在不受影 响的气体区域中有等间距的平行直条 纹。
迈克尔逊干涉仪,实验报告

迈克尔逊干涉仪,实验报告迈克尔孙干涉仪实验报告迈克耳孙干涉仪实验报告实验目的1、了解迈克尔逊干涉仪的结构及工作原理,掌握其调试方法2、学会观察非定域干涉、等倾干涉、等厚干涉及光源的时间相干性,空间相干性等重要问题。
实验原理1. 迈克尔逊干涉仪的光路迈克尔逊干涉仪有多种多样的形式,其基本光路如图5.16.1所示。
从光源束光,在分束镜束1射出的半反射面发出的一上被分成光强近似相等的反射光束1和透射光束2。
反射光;光束2经过补偿板投向反射镜,反后投向反射镜,反射回来再穿过射回来再通过,在半反射面上反射。
于是,这两束相干光在空间相遇并产生干涉,通过望远镜或人眼可以观察到干涉条纹。
补偿板的材料和厚度都和分束镜相同,并且与分束镜平行放置,其作用是为了补偿反射光束1因在中往返两次所多走的光(来自: 写论文网:迈克尔逊干涉仪,实验报告)程,使干涉仪对不同波长的光可以同时满足等光程的要求。
2. 等倾干涉图样(1) 产生等倾干涉的等效光路如图2所示(图中没有绘出补偿板外,还可以看到镜经分束镜),观察者自点向镜看去,除直接看到镜的半反射面和反射的像。
这样,在观察者看来,两相干光束好象是由同一束光分别经涉仪所产生的干涉花样与形成时,只要考虑、、反射而来的。
因此从光学上来说,迈克尔逊干间的空气层所产生的干涉是一样的,在讨论干涉条纹的两个面和它们之间的空气层就可以了。
、和观察屏的相所以说,迈克尔逊干涉仪的干涉情况即干涉图像是由光源以及对配置来决定的。
(2) 等倾干涉图样的形成与单色光波长的测量当和镜垂直于镜时,与相互平行,相距为。
若光束以同一倾角入射在作垂直于光上,反射后形成1和两束相互平行的相干光,如图3所示。
过线。
因和之间为空气层,,则两光束的光程差为所以当固定时,由(1)式可以看出在倾角(1)相等的方向上两相干光束的光程差均相等。
由此可知,干涉条纹是一系列与不同倾角对应的同心圆形干涉条纹,称为等倾干涉条纹。
由于1、两列光波在无限远处才能相遇,因此,干涉条纹定域无限远处。
大学物理实验 迈克耳孙干涉仪的调整与使用-实验要求

北京师范大学物理实验教学中心普通物理实验室 实验要求迈克耳逊干涉仪的调整与使用实验仪器迈克耳逊干涉仪,溴钨灯,钠光灯实验内容1.调节迈克耳逊干涉仪(调出等倾干涉条纹)调好圆条纹以后,转动微动手轮,可以看到圆心处条纹陷入(或涌出)的现象。
2.测量钠光波长记录每隔30个干涉条纹中心“涌出”或“陷入”的M1镜位置读数,连续读取10次数据(注意在测定的过程中手轮要朝一个方向旋转)。
利用逐差法计算钠光的波长,并计算所测量波长的不确定度。
3.测量钠光波长差移动M1镜,使视场中心的视见度最小,记录M1镜的位置;沿原方向继续移动M1镜,使视场中心的视见度由最小到最大直至又为最小,再记录M1镜位置,连续测出四个视见度最小时M1镜位置。
用逐差法求Δd 的平均值d Δ,并根据22dλλΔ=Δ计算钠双线的波长差,其中589.3nm λ=。
4.(选做)根据白光干涉条纹,测量塑料薄片的厚度以钠光灯为光源调出等厚干涉条纹。
向观察者移动M1镜,条纹数约4-5条,换上白光源(溴钨灯),继续移动M1镜,直至出现彩色条纹,并使零级条纹处于视场的中央,记录M1镜的位置d 1;然后在M1光臂中垂直放入透明塑料片,彩色条纹消失,沿原方向继续移动M1镜,使视场中心重新出现彩色条纹,再记录M1镜位置d 2。
算出Δd=d 2-d 1,根据1d t n Δ=−计算塑料片的厚度。
其中塑料片折射率n≈1.7。
注意事项1.本实验使用的钠光灯、溴钨灯外壳有高温,避免烫伤。
2.仪器上的光学元件精度极高,不能用手触摸光学镜面。
3.传动机构相当精密,使用时要轻缓小心。
4.可以用纸片挡一下光路,观察哪些光斑是来自于M1镜的,哪些光斑来自于M2镜的反射光。
5.在测量过程中,旋钮只能沿一个方向转动,即单向操作,以避免螺距空程带来的误差。
预习思考题迈克耳逊干涉仪在物理学史上的重要意义是什么?课后问题1. 等倾干涉条纹为什么随光程差的增加而变密?2. 为什么等倾干涉条纹的分布里疏外密?3. 考虑到蜗轮蜗杆的精度只有2微米,这会对不确定度的计算产生什么影响?请重新计算钠黄光平均波长的不确定度。
迈克尔逊干涉仪

结构出现多种形式。
在图(1)中:S 为光源,A 为半
镀银板(使照在上面的光线既能反射又
能透射,而这两部分光的强度又大致相
等),C、D 为平面反射镜。
光源 S 发出的 He-Ne 激光经会聚
透镜 L 扩束后,射向 A 板,在半镀银
面上分成两束光:光束 1 受半镀银面反
射折向 C 镜,光束 2 透过半镀银面射
图4 3、白光干涉条纹(彩色条纹)
o
因为干涉花纹的明暗决定光程差与波长的关系,比如说当程差是 15200 A 时,这刚好是
o
红光(7600 A )的整数倍,满足亮纹的公式(1),可看到红的亮干涉条纹,可是它对绿光
o
(5000 A )就不满足,所以看不到绿色的亮纹,用白光光源,只有在 d=0 的附近(几个波 长范围内)才能看到干涉花纹,在正中央 C、D’交线处(d=0),这时对各种波长的光来说,
图 5 迈克耳孙干涉仪结构
在仪器中,A、B 二板已固定好(A 板后表面——靠 B 板一方镀有一层银),C 镜的位置
可以在 AC 方向调节,其 D 镜的倾角可由后面的三个螺丝调节,更精细地可由 E、F 螺丝调
节,鼓轮 G 每转一圈 C 镜在 AB 方向平移 1mm,鼓轮 G 每一圈刻有 100 个小格,故每走一
61
光束垂直干涉仪主尺与分束板成 45。。看激光器阴极发出的红花,光点是否在分束板及C、
D镜的正中,若不在,要适当调整激光器下的升降台高度及方位。再观察屏l上的D和C镜的
两个反射点是否重合。(眼不能正对光点)
若不重合,可以调节 C、D 镜后面的螺钉。
(3)C、D 二镜反射光点重合后,在光源至 A 板之间加上扩束镜(注意等高、共轴)使其
【学习要求】
迈克耳孙干涉仪实验报告

迈克耳孙干涉仪实验报告迈克耳孙干涉仪实验报告引言:迈克耳孙干涉仪是一种经典的光学实验装置,由德国物理学家阿尔伯特·迈克耳孙于1887年发明。
该实验装置通过利用光的干涉现象,可以精确测量光的波长、光速以及其他光学参数。
本实验报告将详细介绍迈克耳孙干涉仪的原理、实验步骤以及实验结果的分析。
一、实验原理:迈克耳孙干涉仪的原理基于光的干涉现象。
当光线经过一块透明介质表面时,会发生折射和反射。
当入射光线的角度满足一定条件时,反射光线和透射光线会发生干涉现象,产生明暗条纹。
迈克耳孙干涉仪利用这种干涉现象来测量光的波长。
二、实验装置:迈克耳孙干涉仪主要由一个分束器、两个反射镜和一个透明介质构成。
分束器将入射光线分成两束,分别经过两个反射镜反射后再次汇聚,形成干涉条纹。
三、实验步骤:1. 调整仪器:首先,调整迈克耳孙干涉仪的各个部件,确保光线的传输正常。
调整分束器使得光线分成两束,经过反射后再次重合。
调整透明介质的位置,使得干涉条纹清晰可见。
2. 测量干涉条纹:用目镜观察干涉条纹的变化。
通过调整反射镜的位置,可以改变干涉条纹的间距和形状。
记录下不同位置的干涉条纹,并测量它们的间距。
3. 计算波长:根据干涉条纹的间距和实验装置的参数,可以计算出入射光线的波长。
利用迈克耳孙干涉仪的公式,可以得到波长的精确数值。
四、实验结果分析:通过实验,我们得到了一系列干涉条纹的数据。
根据这些数据,我们可以计算出入射光线的波长。
在实验中,我们还可以改变透明介质的折射率,观察干涉条纹的变化。
通过对实验结果的分析,我们可以得到一些有趣的结论。
在实验中,我们发现干涉条纹的间距与入射光线的波长成正比。
这符合光的波动性质,也验证了迈克耳孙干涉仪的原理。
通过计算,我们得到了入射光线的波长为X纳米。
这个结果与已知的光的波长相符合,验证了实验的准确性。
此外,我们还发现透明介质的折射率对干涉条纹的形状有一定影响。
当折射率增大时,干涉条纹的间距会变大,条纹也会更加清晰。
测定干涉波长实验报告

一、实验目的1. 理解光的干涉现象及其原理。
2. 掌握使用迈克耳孙干涉仪进行波长测量的基本方法。
3. 通过实验,测定单色光的波长。
二、实验原理光的干涉现象是指两束或多束相干光波相遇时,光波在空间叠加产生明暗相间的干涉条纹。
当光波相遇时,如果两束光波的相位差为整数倍的2π,则光波相互加强,形成明条纹;如果相位差为奇数倍的π,则光波相互抵消,形成暗条纹。
迈克耳孙干涉仪是利用分振幅法产生双光束以实现干涉的精密光学仪器。
通过调节干涉仪,可以产生等厚干涉条纹或等倾干涉条纹。
本实验采用等厚干涉条纹测量光波波长。
三、实验仪器与器材1. 迈克耳孙干涉仪2. He-Ne激光器3. 扩束物镜4. 平行平板5. 微量读数鼓轮6. 刻度尺7. 记录本及笔四、实验步骤1. 将迈克耳孙干涉仪放置在实验台上,调整仪器使其稳定。
2. 打开He-Ne激光器,调整扩束物镜,使激光束均匀照射到干涉仪的光束分裂镜上。
3. 观察干涉条纹,调节微量读数鼓轮,使干涉条纹清晰可见。
4. 记录干涉条纹的位置,并计算条纹间距。
5. 根据干涉条纹间距和已知参数,计算光波波长。
五、实验数据与处理1. 记录干涉条纹间距x和已知参数:干涉条纹间距x = 0.5 mm已知参数:光束分裂镜与反射镜之间的距离L = 1 m2. 根据干涉条纹间距和已知参数,计算光波波长λ:λ = (2L x) / n其中,n为干涉条纹的级数。
假设干涉条纹的级数n为100,则:λ = (2 1 0.5) / 100λ = 0.01 m六、实验结果与分析通过实验,我们测定了He-Ne激光的波长为0.01 m。
与理论值λ = 0.6328 m相比,实验结果存在一定的误差。
造成误差的原因可能有以下几点:1. 干涉条纹间距测量误差:在实验过程中,干涉条纹间距的测量可能存在一定的误差。
2. 仪器精度:迈克耳孙干涉仪的精度有限,可能会对实验结果产生影响。
3. 光束分裂镜与反射镜之间的距离L的测量误差:实验中L的测量可能存在一定的误差。
利用迈克耳孙干涉仪测量光波长的技巧
利用迈克耳孙干涉仪测量光波长的技巧光是我们日常生活中常见的现象之一,但想要精确测量光的波长却不是一件容易的事情。
深入了解利用迈克耳孙干涉仪测量光波长的技巧,将帮助我们更好地理解光的性质和实现精确测量。
1. 介绍迈克耳孙干涉仪迈克耳孙干涉仪是一种基于干涉原理的光学仪器,用于测量光的波长和其他相关参数。
它包括一束分幅光源和两个反射镜。
通过调节其中一个反射镜的位置,可以产生干涉现象,进而实现光波长的测量。
2. 干涉现象及原理干涉现象是指两束或多束波共同作用而产生的干涉图样。
利用迈克耳孙干涉仪进行测量时,光通过反射镜反射并折返形成干涉现象。
这种干涉在光学上称为迈克耳孙干涉。
迈克耳孙干涉的原理是光的相干性。
相干性是指两个光波之间存在着固定的相位关系。
当光波的相位差为整数倍的情况下,波峰与波峰或波谷与波谷相遇,使得光强增强;当相位差为半波长的情况下,波峰与波谷相遇,使得光强衰减。
3. 利用迈克耳孙干涉仪测量光波长的过程利用迈克耳孙干涉仪测量光波长需要经过以下几个步骤:(1)调整迈克耳孙干涉仪的光源:保证光源稳定且光强足够强,以获得清晰的干涉条纹。
(2)调整反射镜位置:利用反射镜移动控制干涉程度,使得干涉图样清晰可见。
当干涉图样完全重合时,可确定此时的反射镜位置。
(3)测量干涉条纹间距:使用显微镜或其他相应的测量仪器,精确测量干涉条纹间距。
(4)计算光波长:根据迈克耳孙干涉的公式,通过测量得到的干涉条纹间距和其他参数,可以计算出光的波长。
4. 优化测量结果的技巧在利用迈克耳孙干涉仪进行光波长测量时,有一些技巧可以帮助优化测量结果的精确性:(1)调整干涉仪的环境条件:保持实验室或实验环境的稳定性,避免干扰源的影响。
(2)使用高质量的反射镜和光源:优质的反射镜和光源可以提高测量的准确性和稳定性。
(3)准确测量干涉条纹间距:使用合适的测量仪器,如显微镜、干涉计等,以获得尽可能准确的干涉条纹间距。
(4)多次测量取平均:进行多次测量并取平均值,可以降低误差和提高数据的可靠性。
迈克耳孙干涉仪
参考镜
参考臂扫描可得到样品深度方向的 参考臂扫描可得到样品 深度方向的 深度方向 一维测量数据
眼睛
光束在平行于样品表面的方向进行 扫描测量,可得到横向的数据 横向 扫描测量,可得到横向的数据 将得到的信号经计算机处理便可得 到样品的立体断层图像 到样品的立体断层图像
光源
探测器
实验装置-光纤化的迈克耳逊干涉仪 实验装置-光纤化的迈克耳逊干涉仪
三. 迈克尔孙干涉仪的应用 1. 测定长度及光的相干长度 视场中每变化(移动) 视场中每变化(移动)一个条纹 λ/2 的空气膜距变化 单色光, 单色光,待测长度
l =N
λ
2
非单色光源 l 的最大量程 lM 应为相干长度之半
1 λ lM = L0 = 2 2λ
2
2. 光谱分析 傅立叶变换光谱仪 光谱分析—傅立叶变换光谱仪 给定光谱线型, 给定光谱线型,干涉强度随光程差变化关系 ∞ --傅立叶余弦变换 i() = 2∫ i(σ ) cos(2πσ)dσ --傅立叶余弦变换
相邻暗纹的角距离
di λ λ = ≈ δi = dm 2hsin i 2hi
fλ fλ 相邻环线的线距离 e = fδi = ≈ 2hsin i 2hi
--观测透镜焦距 f --观测透镜焦距
* 等倾条纹特点 (1) 当 = λ / 2 整个视场为暗区(实际由于镀膜视 整个视场为暗区( 场不暗); 场不暗); (2) 当 h 增大时,有: 增大时 a. 中心亮暗交替,h 每改变 λ / 4 ,光程改变 λ / 2, 中心亮暗交替, 暗亮转换一次; 暗亮转换一次; b. 圆环不断从中心涌出并向外散开,h每增加 λ / 2 , 圆环不断从中心涌出并向外散开, 每增加 从中心生出一个新亮点; 从中心生出一个新亮点; c. 同一位置处( i 固定)条纹随h增加越来越密。 同一位置处( 固定) 增加越来越密。 (3) 当 h 减小时,1) 相同;2)、3)相反;圆环向中 减小时 相同; 、 相反 相反; 心靠拢
实验报告_迈克耳孙干涉仪的调整与使用
d (mm)
N
d (mm)
Δ60(mm)
0
60
10
70
20
80
30
பைடு நூலகம்90
40
100
50
110
计算:
4.选作:
【结论】
结论:
【复习题】
迈克耳逊干涉仪在什么状态才能出现清晰的等倾干涉条纹?应该如何调节仪器到改状态?
报告成绩(满分30分):指导教师签名:日期:
姓名
学号
院系
时间
地点
【实验题目】迈克耳逊干涉仪的调整与使用
【实验记录与数据处理】
1.实验仪器
仪器名称、型号
编号
2.仪器调整记录:
步骤
状态
教师检查
备注
1.外光路
等高共轴,视场照明均匀
2.粗调
针像重合
条纹4-5条,清晰
3.细调
圆条纹,清晰,中心大小基本不变
4. 0级
彩色条纹,视场中央,坐标,转向
3.光波波长测定
大学物理实验-迈克尔逊干涉仪测光波波长
大学物理实验-迈克尔逊干涉仪测光波波长实验任务:调节仪器,利用等倾的干涉条纹来测量激光波长: 每过100环记录一个数据,连续的记录10个数据;再做连续20/50环,记录10组;数据,比较一下在不同条件下波长的精度了解实验中对波长测量的影响因素 对实验进行讨论,对结果进行定量分析 实验原理掌握薄膜干涉原理,干涉的前提条件? 是否要考虑半波损失 操作规范干涉仪的调节,两列光调成重合 激光与扩束器的调节要求, 如何避免回程差 数据处理测量氦氖激光束波长的数据处理(数据与我们测量的数据有差别,但是方法是一样的)注意:而且我们记录的数据小数点后面只有三位!注意有效数字的取舍! 公式:k d 2λ=Nd ∆∆=2λ(误差取两位有效数字)161d d d -=∆)(272mm d d d -=∆N=100 次数i1 …… …… ……2 …… ……3 ……45 67 8 9 10………… i d ()mm ii i d d d -=∆+5()mm d ∆()mm )mm d(∆∆λ⎪⎭⎫ ⎝⎛o A )(oA λ∆⋯⋯=∆±=)0(A λλλ%%100⋯⋯=⨯-=λλλE……平均波长注意:不确定度的计算:平均波长不确定度: 结果表达式: 相对误差:相对不确定度:误差分析:误差存在于一切测量中,而且贯穿测量过程的始末。
误差按照性质很产生原因的不同,可分为随机误差、系统误差、和过失误差三类。
该实验主要为随机误差和系统误差,比如读数时误差、计算中的数据误差等。
因此我们要进行多次测量,而且要避免测量过程中的光程差。
然后求出平均值。
以此来提高实验的科学性。
本实验误差主要有:、1.实验过程中人为的出现圈数的数错,从而导致了实验数据的偏差,2、实验调)(383mm d d d -=∆)(554321mm d d d d d d ⋯⋯≅∆+∆+∆+∆+∆=∆)(201N 2o A d ⋯⋯=⨯∆∆⨯=λ环)该相差为相隔的环数,此时应(500N ∆1)(12-∆-∆=∆∑=n d d ni id A()mm 2101.0⨯=∆=∆=∆仪右左()()()mm d 008.0005.0222B =⨯=∆+∆=∆右左()())(22mm BAd d d ⋯⋯=∆+∆=∆∆)(2012o d A N ⋯⋯=⨯∆∆⨯=∆∆λ))o o A A ((⋯⋯=∆±=λλλ%%100⋯⋯=⨯-=λλλE %%100⋯⋯=⨯∆=λλE出的干涉图象不够清晰以至不能准确的确定圈数导致读数的不准确,影响实验结果。
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迈克耳干涉仪1881年迈克耳(Michelson,1852—1931)制成可以测定微小长度、折射率和光波波长的第一台干涉仪。
后来,他又用干涉仪做了3个闻名于世的重要实验:迈克耳—莫雷(Morley,1838—1923)“以太”漂移实验,实验结果否定了“以太”的存在,解决了当时关于“以太”的争论,并确定光速为定值,为爱因斯坦(Einstein,1879—1955)发现相对论提供了实验依据;迈克耳与莫雷最早用干涉仪观察到氢原子光谱中巴耳末系的第一线为双线结构,并以此推断光谱线的精细结构;迈克耳首次用干涉仪测得镉红线波长(λ=643.84696nm),并用此波长测定了标准米的长度(1m=1553164.13镉红线波长)。
此外,迈克耳于1920年用一台高分辨率的干涉仪测量猎户星座一等变光星的直径约为太阳直径的3倍,这是人类首次精确测量太阳之外的恒星的大小。
迈克耳干涉仪在近代物理和近代计量技术中起了重要作用。
今天迈克耳干涉仪已被更完善的现代干涉仪取代,但它的基本结构仍然是许多现代干涉仪的基础。
【预习重点】(1)迈克耳干涉仪的构造原理和调节使用方法。
(2)薄膜的等倾干涉和等厚干涉。
(3)如何利用迈克耳干涉仪测量光的波长。
参考书:《光学》,母国光、战元龄编,第八章;《光学》上册,凯华、钟锡华编,第三章。
【仪器】迈克耳干涉仪、低压钠灯、白炽灯、带“T”标志的毛玻璃片。
图33—1迈克耳干涉仪1—分束器G1;2—补偿板G2;3—可动反射镜M1;4—固定反射镜M2;5—反射镜调节螺丝;6—导轨;7—水平拉簧螺丝;8—垂直拉簧螺丝;9—微调手轮;10—粗调手轮;11—读数窗口;12—光屏迈克耳干涉仪是根据分振幅干涉原理制成的精密实验仪器,主要由4个高品质的光学镜片和一套精密的机械传动系统装在底座上组成(图33—1)。
其中作为分束器的G1是一面镀有半透膜的平行平面玻璃板,与相互垂直的M1和M2两个反射镜各成45°角,它使到达镀镆处的光束一半反射一半透射,分为两个支路Ⅰ和Ⅱ(图33—2所示),又分别被M1和M2反射返回分束器会合,射向观察位置E。
补偿板G2平行于G1,是一块与G1的厚度和折射率都相同的平行平面玻璃。
它用来补偿光束Ⅱ在分束器玻璃中少走的光程,使两光路上任何波长的光都有相同的程差,于是白光也能产生干涉。
M2是固定的,M1装在拖板上。
转动粗调手轮,通过精密丝杠可以带动拖板沿导轨前后移动,导轨的侧面有毫米直尺。
传动系统罩读数窗口的圆分度盘每转动1格,M1镜移动0.01mm,右侧的微调手轮每转动1个分格,M1镜只移动10-4mm,估计到10-5mm。
M1和M2的背后各有3个调节螺丝,可以调节镜面的法线方位。
M2镜水平和垂直的拉簧螺丝用于镜面方位的微调。
利用相干光在干涉仪上分成两支的特点,可以在一支光路中加入待研究的物质。
例如,加入气体盒来测定气体折射率。
现代,迈克耳干涉仪也用于傅里叶变换光谱研究。
使用迈克耳干涉仪需了解以下几点。
(1)在了解仪器的调节和使用方法之后才可以动手操作。
(2)光学玻璃件的光学表面绝对不许用手触摸,也不要自己用擦镜纸擦试。
(3)两个拉簧螺丝只用于微调,不可拧得过紧。
图33—2迈克耳干涉仪光路(4)因为转动微调手轮时,粗调手轮随之转动,但在转动粗调手轮时微调手轮并不随着转动,所以在调好仪器的光路之后需要调节测微尺的零点。
这时将微调手轮沿某一方向(如逆时针方向)旋转至零,然后以同方向转动粗调手轮对齐读数窗口中的某一刻度,以后测量时使用微调手轮须以同一方向转动。
(5)微调手轮有反向空程。
实验中如需反向转动,要重新调节零点。
【原理】1)等倾干涉环的产生和单色光波长的测量图33—3干涉仪光路中的相干虚光源在图33—2的迈克耳干涉仪光路中,当M1和M2两镜面相互垂直时,眼睛在E处观察到的反射镜M2的虚像M2′是平行于M1的一个对应平面;而光源S的虚像S1和S2′,则可视为两个相干的虚光源(参见图33—3),其中S1由G1和M1反射得来,而S2′由G1和M2′(等效于M2)反射得来。
若M1与M2′相距为d,则S1与S2′相距为2d。
因此,眼睛在E处观察到的干涉现象,如同来自S1和S2′两个虚光源的相干光波叠加产生的干涉图样。
就扩展光源(例如被钠灯照亮的毛玻璃面Σ,图33—4)而言,发光面上某点S以i角入射的光,相当于虚面光源上对应点S1和S2′以i角发来二平行光束的叠加,其光程差δ=2dcosi(33—1)表明当d一定时,所有倾角相同的光束具相同的光程差,会聚到透镜焦平面处的干涉加强与减弱的情况也相同,所以叫做“等倾干涉”。
相同倾角的光束会聚于焦平面以光轴为中心的圆周上,所以干涉条纹为一系列明暗相间的同心圆环。
圆心处所对应的入射角i=0,两相干光束光程差最大(δ=2d),对应的干涉级最高,从圆心向外级次逐环降低(与牛顿环相反)。
当移动平面镜M1的位置,使M1与M2′的距离逐渐增大时,干涉环会一个一个“冒”出来;反之,当d减小时,干涉环会一个个向中心“缩”进去。
每“冒”出或“缩”进一个干涉环,相应光程差改变了一个波长,也就是M1镜与M2′间的距离变化了半个波长。
若观察到ΔN个干涉环的变化,则距离d的变化量Δd=ΔNλ/2(33—2)而(33—3)图33—4等倾干涉条纹的产生实际观察干涉条纹时,若以人的眼睛取代图33—4中的凸透镜,就能够直接看到干涉环,这时环心总是在眼睛的光轴上,因而随眼睛的移动而移动。
2)等厚干涉条纹和白光干涉条纹当M1与M2′相距很近时,把M2镜稍许调斜,M1与M′2间形成的劈形膜在扩展光源照射下(因i很小视为垂直入射),可形成定位于镜面附近的等厚干涉条纹。
由式(31—1)(33—4)若M1与M2′相交,交线上d=0,所以δ=0。
因光束Ⅱ被G1反射时有相位变化,所以在交线处产生较暗的直条纹,即中央条纹。
在交线两侧附近,因d很小,而i也很小,故式中的di2项可忽略,于是有δ=2d(33—5)所以,产生的近似直条纹与中央条纹平行。
离交线较远处因di2项的影响增大,条纹发生弯曲,凸向中央条纹。
由于干涉条纹的明暗取决于光程差δ与光源波长λ之间的关系,故若用白光光源,各种波长的光产生的干涉条纹明暗互相重叠。
各色光在中央暗条纹两侧展开,产生多种混合色,组成彩色条纹,而在较高的干涉级,几乎每一点都有各种颜色的光出现,基本上合成白色,所以白光干涉条纹每侧只见不多几条。
【实验要求】1)观察等倾干涉条纹(1)点亮带有毛玻璃窗的钠灯,使毛玻璃片与干涉仪的分束器等高,并正对反射镜M2。
(2)检查固定镜M2后的3个调节螺钉以及两个微调拉簧螺钉,使其松紧适中,留有双向调节余量。
(3)调节粗调手轮,使两个反射镜与分束器的距离大致相等。
这时视场上将出现经M1镜和M2镜反射的两组毛玻璃上的“T”字影像,调节固定镜M2后的调节螺钉,使视场中的两组“T”字像重合,直至视场中出现干涉条纹。
若条纹很模糊,或看不到干涉条纹,可转动粗调手轮约半周,再重新调节两“T”字像重合。
(实验室已将动镜M1的法线方向与它沿导轨的移动方向调节一致,所以动镜M1后的螺钉不许动了。
)调出干涉条纹后,再用两个拉簧螺钉仔细地调节M2镜的方位,把干涉条纹调成环形,环的中心调至视场中央。
直到眼睛上下、左右移动时,环心处条纹明暗无明显变化,此时M2′与M即达到完全平行。
2)测量钠黄光的波长(1)旋转微调手轮,观察干涉环的“冒”或“缩”现象,直至出现清晰的干涉环。
调节微调手轮零点。
(2)轻轻旋转微动手轮(与调零点时同方向),每冒出(或缩进)50个环读一次M1镜的位置。
按数据处理示例的表格记录数据,用逐差法计算Δd,根据式(33—3)计算钠黄光的波长,并计算不确定度。
【思考题】1.实验中毛玻璃起什么作用?为什么观察等倾干涉条纹要用通过毛玻璃的光来照明?a)使其成为扩展面光源.... 毛玻璃两个作用,一个是接受广屏,一个是使Na灯点光源成扩展面光源。
面光源好理解... 发生等倾干涉需要不同的入射角的光线,使用毛玻璃就是让光束发散产生不同入射角的光2.怎样调节迈克尔干涉仪是干涉条纹出现?调节两个镜子的俯仰螺丝可以使干涉条纹上下移动,俯仰螺丝通常是镜架上右下方的螺丝。
调节中间分束板的水平角度,也就是旋转分束板,可以调节干涉条纹的左右。
最好的方法是先去点扩束透镜,屏幕上回出现三个亮斑,第一个是分束镜直接反射光源的亮斑,转动分束镜,和分束镜的俯仰,调节至屏幕中心,然后另外两个分别是两个平面镜反射回来的亮斑,调节两个平面镜的俯仰很旋转,使之到屏幕中心,三个亮斑重合,加上扩束透镜,出现干涉条纹,然后轻微调节两个镜子,就可以了!迈克尔干涉仪是如何提高波长的测量精度1,条件是光程差恒定,即有 L=2nh*cos(i);既然观察到了等倾干涉条纹,说明两平面镜已调平行,且不改变镜子倾角,再使d=0,说明镜子1和镜子2的虚像已经重合,此时视场为全暗(中心半点扩大到整个视场),不可能出现等厚条纹;显然不矛盾,光程差恒定不代表d可以为0,当d=0时,两光束相位差为零,不发生干涉;2,由于光程差的改变使原来第n级条纹移动出现在另外一处,看起来就像是条纹在移动;拿牛顿环实验来说,当挤压两透镜时,原来第n级环条纹(光程差为h,设空气折射率为1)的位置,由于光程差改变&h,若恰好使m*光波长=h-&h,则该位置将出现第m级环条纹,其中m<n(靠中心处级数越低),总体看起来就好像条纹在向外扩散,中心处不断“吐”出新的条纹。