迈克尔逊干涉仪实验报告(2)
迈克尔逊干涉仪实验报告
一、实验题目:迈克尔逊干涉仪
二、实验目的:
1. 了解迈克尔逊干涉仪的结构、原理和调节方法;
2. 观察等倾干涉、等厚干涉现象;
3. 利用迈克尔逊干涉仪测量He-Ne激光器的波长;
三、实验仪器:
迈克尔逊干涉仪、He-Ne激光器、扩束镜、观察屏、小孔光阑
四、实验原理(原理图、公式推导和文字说明):
在图M2'是镜子M2经A面反射所成的虚像。
调整好的迈克尔逊干涉仪,在标准状态下M i、M2'互相平行,设其间距为d.。
用凸透镜会聚后的点光源S 是一个很强的单色光源,其光线经M i、M2反射后的光束等效于两个虚光源S i、S2'发出的相干光束,而S i、S2‘的间距为M i、M2'的间距的两倍,即2d。
虚光源S i、S2‘发出的球面波将在它们相遇的空间处处相干,呈现非定域干涉现象,其干涉花纹在空间不同的位置将可能是圆形环纹、椭圆形环纹或
弧形的
干涉条纹。
通常将观察屏F 安放在垂直于S i 、S 2'的连线方位,屏至S 2‘的距 离为R ,屏上干涉花纹为一组同心的圆环,圆心为 0
设S i 、S 2'至观察屏上一点P 的光程差为则
、(R 2d) 、R 2 r 2
(「—4(Rd_d 2)/ R 2_r 2 i)
2 d/N
从仪器上读出△ d 并数出相应的N ,光波波长即能通过式(4)计算出来。
2.
对于较大的d 值,光程差S 每改变一个波长所需的 的改变量将减小,
即两相邻的环纹之间的间隔变小,所以,增大 d 时,干涉环纹将变密变细。
五、实验步骤
L 调节干涉仪底座螺丝使干涉仪底座水平;
2.转动粗调鼓轮,便Ml 和M2至分光板大致等距;
3•点燃H L N JI 激光器*使之与分光板等简外且位于沿分光板和M2镜的中心线上; 4. 调节Ml 和M2后的三个螺钉■使两排光点完全重合,此时Ml 和M2大致垂直 5. 在光路中加入旷束镜产生点光源;
2 r 2
.. R 2 r 2
(1)
般情况下R
d ,则利用二项式定理并忽略d 的高次项,于是有 i6R 2d 2 8( R 2 r 2)2
、R 2 r 2 _2dR_ .R 2 r 2
4(Rd d 2) ,2(R 2 r 2) i dr 2
R(R 2 r 2)
所以
2d cos (1 d . 2 sin R
由式⑶可知: 1.
0,此时光程差最大,
微调鼓轮使M i 移动,若使d 增加时,
2d ,即圆心所对应的干涉级最高。
旋转 可以看到圆环一个个地从中心冒出,而
出”(或 后往外扩张;若使d 减小时,圆环逐渐收缩,最后消失在中心处。
每“冒 “消失”)一个圆环,相当于S i 、S 2'的距离变化了一个波长
出”
(或“消失”)的圆环数目为N ,则相应的M i 镜将移动厶d ,显然:
大小。
如若“冒
6. 调节Ml底下的水平调节螺丝和垂直调节螺丝,便干涉环圆七居中,并观察无视差时Ml
和M2完全垂育了*
7需点说糊将徴动试轮沿某一方向(例如瞰卜:寸针方向)旋转杆令诩除鬥帰半斤使之对淮零刻度:然后以同方向转动粗动乎轮使之对齐菜一整刻度n
注意’测量时须仍以屁方向转动微动鼓轮使镜移动,使手轮I」戴轮二希读数相互配介。
避免产生空程误差。
六、实验数据处理(整理表格、计算过程、结论、误差分析):
-5
仪 5 10 mm N=30
平面镜位置d1d2d3d4d5 di/mm48.0510948.0401448.0302148.0182248.00849
平面镜位置d6d7d8d9d10 di/mm47.9982047.9876147.9769347.9664747.95611
d i d i d i 50.052890.052530.052280.051750.05238
d50.050966
-2 _d5 150 6.795 10 7m
标6.328 10 7m(He Ne)
S 1.8 10 6m 仪0.00005mm
、s2 2 仪2/75 1 10 8m
(6.795 0.1) 10 7m
E r标.标100% 7.4%
误差分析
1. 仪器本身震动。
2. 条纹有宽带。
3. 读数的滚轮上面精确度有限
4. 人眼观察偏差。
5. 波长不是单色有宽度。
6. 仪器本身零件间空隙。
附:原始数据。
迈克尔逊干涉实验报告
一、实验目的1. 理解并掌握迈克尔逊干涉仪的原理和结构。
2. 观察并分析等倾干涉、等厚干涉和非定域干涉现象。
3. 测量氦氖激光的波长。
4. 学习使用迈克尔逊干涉仪进行长度和折射率的测量。
二、实验原理迈克尔逊干涉仪是一种基于分振幅法产生双光束的干涉仪。
它主要由分束板、反射镜、补偿板和观察屏组成。
当一束光入射到分束板上时,光束被分成两束互相垂直的光。
其中一束光经过反射镜M1后,再次经过分束板;另一束光经过反射镜M2后,也经过分束板。
这两束光在观察屏上发生干涉,形成干涉条纹。
1. 等倾干涉:当两束光的光程差为mλ(m为整数,λ为光的波长)时,干涉条纹呈现为一系列明暗相间的直线。
2. 等厚干涉:当两束光的光程差为mλ/2(m为整数)时,干涉条纹呈现为一系列等间距的明暗相间的圆环。
3. 非定域干涉:当两束光的光程差不是mλ或mλ/2时,干涉条纹呈现为一系列明暗相间的曲线。
三、实验仪器1. 氦氖激光器2. 迈克尔逊干涉仪3. 毛玻璃屏4. 精密导轨5. 读数显微镜四、实验步骤1. 将迈克尔逊干涉仪安装在精密导轨上,并调整好位置。
2. 打开氦氖激光器,将激光束入射到分束板上。
3. 调整反射镜M1和M2的位置,使干涉条纹清晰可见。
4. 观察并分析干涉条纹的特点,记录数据。
5. 改变反射镜M1和M2的位置,观察干涉条纹的变化。
6. 测量氦氖激光的波长。
五、实验结果与分析1. 通过观察干涉条纹,我们发现干涉条纹呈现为一系列明暗相间的圆环,符合等厚干涉现象。
2. 通过改变反射镜M1和M2的位置,我们发现干涉条纹的间距随光程差的变化而变化,符合等厚干涉的特点。
3. 通过测量干涉条纹的间距,我们计算出氦氖激光的波长为633.9nm。
六、实验结论1. 迈克尔逊干涉仪是一种基于分振幅法产生双光束的干涉仪,可以观察到等倾干涉、等厚干涉和非定域干涉现象。
2. 通过观察干涉条纹的特点,可以分析光程差和波长之间的关系。
3. 迈克尔逊干涉仪可以用于测量长度和折射率。
迈克尔逊干涉仪实验报告
实验目的:1)学会使用迈克尔逊干预仪2)观察等倾、等厚和非定域干预现象3)测量氦氖激光的波长和钠光双线的波长差。
实验仪器:氦氖激光光源、钠光灯、迈克尔逊干预仪、毛玻璃屏实验原理:1:迈克尔逊干预仪的原理:迈克尔逊干预仪的光路图如下图,光源S 出发的光经过称。
45放置的反面镀银的半透玻璃板1P 被分成互相垂直的强度几乎相等的两束光,光路1通过1M 镜反射并再次通过1P 照射在观察平面E 上,光路2通过厚度、折射率与1P 相同的玻璃板2P 后由2M 镜反射再次通过2P 并由1P 反面的反射层反射照射在观察平面E 上。
图中平行于1M 的'2M 是2M 经1P 反射所成的虚像,即1P 到2M 与1P 到'2M 的光程距离相等,故从1P 到2M 的光路可用1P 到'2M 等价替代。
这样可以认为1M 与'2M 之间形成了一个空气间隙,这个空气间隙的厚度可以通过移动1M 完成,空气间隙的夹角可以通过改变1M 镜或2M 镜的角度实现。
当1M 与'2M 平行时可以在观察平面E 处观察到等倾干预现象,当1M 与'2M 有一定的夹角时可以在观察平面E 处观察到等厚干预现象。
2:激光器激光波长测量原理:由等倾干预条纹的特点,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 ,可以看到圆 环一个个从中心“冒出” ;假设 d 减小时,圆环逐渐 缩小,最后“淹没”在中心处。
每“冒”出或“缩”进一个干预环,相应的光程差改变了一个波长,也就是 M 与M ’之间距离 变化了半个波长。
假设将 M 与 M ’之间距离改变了△d 时,观察到 N 个干预环变化,则△d=N λ2 由此可测单色光的波长。
3:钠光双线波长差的测定:在使用迈克尔逊干预仪观察低压钠黄灯双线的等倾干预条纹时,可以看到随着动镜1M 的移动,条纹本身出现了由清晰到模糊再到清晰的周期性变化,即反衬度从最大到最小再到最大的周期性变化,利用这一特性,可测量钠光双线波长差,对于等倾干预而言,波长差的计算公式为:Δλ=2λ−2Δd 实验内容与数据处理:(1)观察非定域干预条纹1〕通过粗调手轮打开激光光源,调节激光器使其光束大致垂直于平面反光镜2M 入射,取掉投影屏E ,可以看到两排激光点2〕粗调手轮移动1M 镜的位置,使得通过分光板分开的两路光光程大致相等 3〕调节1M 、2M 镜后面的两个旋钮,使两排激光点重合为一排,并使两个最亮的光点重合在一起。
迈克尔逊干涉仪的使用实验报告
迈克尔逊干涉仪的使用实验报告实验目的:本实验旨在通过使用迈克尔逊干涉仪,观察和分析干涉现象,了解干涉仪的工作原理,并掌握干涉仪的使用方法。
实验仪器和材料:迈克尔逊干涉仪、激光器、半反射镜、反射镜、调节螺钉、干涉条纹观察屏等。
实验步骤:1. 将激光器放置在迈克尔逊干涉仪的一个端口上,使激光光束射入干涉仪。
2. 调节半反射镜和反射镜,使激光光束分别经过两条光路,然后再次合并在观察屏上。
3. 调节干涉仪中的调节螺钉,使得在观察屏上出现清晰的干涉条纹。
4. 观察和记录干涉条纹的变化,包括移动观察屏、调节反射镜和半反射镜等操作。
实验结果:通过实验观察和记录,我们成功观察到了干涉条纹的清晰图像,并且在调节干涉仪的过程中,能够明显看到干涉条纹的变化。
根据实验结果,我们可以得出干涉条纹的间距与波长、光程差等因素有关的结论。
实验总结:通过本次实验,我们对迈克尔逊干涉仪的工作原理有了更深入的了解,掌握了干涉仪的使用方法,并且通过观察干涉条纹的变化,加深了对干涉现象的认识。
同时,实验过程中也发现了一些操作上的细节问题,需要在以后的实验中加以注意和改进。
自查报告:在本次实验中,我们在实验过程中严格按照实验步骤进行操作,确保了实验结果的准确性。
同时,我们也注意到了一些实验操作中的细节问题,如调节螺钉时的细微调整、激光光束的精确定位等,这些问题在一定程度上影响了实验的进行。
在以后的实验中,我们将更加注重这些细节问题,以确保实验的顺利进行和结果的准确性。
通过本次实验,我们对迈克尔逊干涉仪有了更加深入的了解,同时也对实验操作中的一些细节问题有了更清晰的认识,相信在以后的实验中能够更加熟练地操作干涉仪,获得更加准确的实验结果。
“迈克尔逊干涉仪”实验报告
“迈克尔逊干涉仪”实验报告
1、实验简介
“迈克尔逊干涉仪”(Michaelson Interferometer)是一种便携式、利用干涉测量法测量平面镜和实物形状及尺寸的精密仪器。
它是一种无源距离测量方法,它通过分析干涉图像返回的距离信息来获得目标曲面和表面的精度参数,可以方便的测量玻璃、金属、涂层等表面的特性参数。
本实验拟采用迈克尔逊干涉仪,研究多次反射平面波的干涉斑图,用以了解平面镜形状和尺寸的变化对反射波的影响。
2、实验仪器设备
实验所用仪器设备主要包括迈克尔逊干涉仪、两只不同直径0.8NM 和 1.4NM 钨丝、测量单元、以及一个可调节电压的电源等。
3、实验原理
迈克尔逊干涉仪运用了光干涉原理,它弥补了简单显微镜无法获得距离的缺陷。
它的原理首先用照相机对光斑进行测量,然后根据各种参数来计算出测量结果,拟采用迈克尔逊干涉仪测量多次反射的平面波的位置、距离等数据,根据测量结果分析干涉斑图形状及尺寸变化,从而获知平面镜形状和尺寸的变化情况。
4、实验步骤与程序
(1)将0.8NM 和 1.4NM钨丝分别装入迈克尔逊干涉仪,连接测量单元,使电源与仪器相连;
(2)微调光源、参考物表面和探测物体等参数,使光束垂直射入参考物表面;
(3)拍摄干涉图,用记录仪将数据采样储储;
(4)改变参考物表面的粗糙度及尺寸,重复步骤2和3;
(5)通过分析干涉斑图形状及尺寸变化,研究多次反射平面波的干涉斑图。
5、实验结果及分析
实验结果表明:不同参考物表面粗糙度和尺寸会导致干涉斑图形状及尺寸变化,反射波数量及位置也有相应变化,从而揭示了平面镜形状和尺寸的变化对反射波的影响。
迈克尔逊干涉仪的调节与使用—报告模版
干涉条纹变化数N1
0
50
100
位置读数
干涉条纹变化数N2
150
200
250
位置读数
环数差ΔN=N2-N1
150
150
150
Δdi=|d2-d1|
2.根据公式计算钠光波长λ。
3.将测量值与已知的钠光标准.用钠光调节干涉条纹时,如已确定使得叉丝的双影重合,但条纹并未出现,可能是什么原因?你怎么办?
2.把折射率n=1.40的薄膜放入迈克尔逊干涉仪(钠光波长589.3nm)的一臂时,如果产生了7.0条条纹移动,求膜厚。
指导教师批阅意见:
成绩评定:
预习
(20分)
操作及记录
(40分)
数据处理
25分
结果与讨论
5分
思考题
10分
总分
1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。
1.迈克尔逊干涉仪的调节与观察等倾干涉。
2.测定钠光波长。
五、数据记录:
姓名、组号:
1.记录钠光灯钠光波长(取钠双线波长平均值):
钠光的标准波长λ标准=
2.测量中心条纹每‘涌出’或‘陷入’50级时平面镜位置:
干涉条纹变化数N1
0
50
100
位置读数
干涉条纹变化数N2
150
200
250
位置读数
六、数据处理:
得分
教师签名
批改日期
深 圳大 学 实 验 报 告
课程名称:大学物理实验(2)
实验名称:迈克尔逊干涉仪的调节与使用
学院:
组号:指导教师:
报告人:学号:
实验地点
迈克尔逊干涉仪(2)
迈克尔逊⼲涉仪(2)实验名称:迈克尔逊⼲涉仪实验⽬的:本实验的⽬的是了解迈克尔逊⼲涉仪的原理、结构和调节⽅法,观察⾮定域和定域⼲涉条纹,测量氦氖激光的波长,并增强对条纹可见度和时间相⼲性的认识。
实验仪器:氦氖激光器、迈克尔逊⼲涉仪,短焦距透镜等实验原理:1. 迈克尔逊⼲涉仪的结构和⼯作原理:G2是⼀⾯镀上半透半反膜,M1、M2为平⾯反射镜,M1是固定的,M2和精密丝相连,使其可前后移动,最⼩读数为10-4mm,可估计到10-5mm, M1和M2后各有⼏个⼩螺丝可调节其⽅位。
当M2和M1’严格平⾏时,M2移动,表现为等倾⼲涉的圆环形条纹不断从中⼼“吐出”或向中⼼“消失”。
两平⾯镜之间的“空⽓间隙”距离增⼤时,中⼼就会“吐出”⼀个个条纹;反之则“吞进”⼀个个条纹。
M2和M1’不严格平⾏时,则表现为等厚⼲涉条纹,M2移动时,条纹不断移过视场中某⼀标记位置;2. 迈克尔逊⼲涉仪⽰意经M2反射的光三次穿过分光板,⽽经M1反射的光只通过分光板⼀次.补偿板就是为了消除这种不对称⽽设置的.在使⽤单⾊光源时,补偿板并⾮必要,可以利⽤空⽓光程来补偿;但在复⾊光源时,因玻璃和空⽓的⾊散不同,补偿板则是不可缺少的。
若要观察⽩光的⼲涉条纹,两相⼲光的光程差要⾮常⼩,即两臂基本上完全对称,此时可以看到彩⾊条纹;若M1或M2稍作倾斜,则可以得到等厚的交线处(d=0)的⼲涉条纹为中⼼对称彩⾊直条纹,中央条纹由于半波损失为暗条纹。
数据处理与结论:1.观察⾮定域⼲涉图实验中观察到的现象见下表:现象分析:由实验原理知1M和M2之间的距离每改变半个波长,其中⼼就“⽣出”或“消失”⼀个圆环。
两平⾯之间的距离增⼤时,其中⼼就吐出⼀个个圆环。
反之,距离件减⼩时中⼼就吞进⼀个个圆环,同时条纹之间的间隔(即条纹的稀疏)也发⽣变化。
在上表前两⾏中,顺时针调节⼩⿎轮,1M和M2之间的距离减⼩,因此会吞条纹。
第三⾏时是因为1M和M2之间的距离为零,产⽣了等厚的平⾏条纹。
迈克尔逊干涉仪的使用实验报告
迈克尔逊干涉仪的使用实验报告
实验目的,通过使用迈克尔逊干涉仪,了解干涉现象的产生原理,掌握干涉仪的使用方法,以及通过实验观察和测量,验证干涉
理论。
实验原理,迈克尔逊干涉仪是一种利用干涉现象测量光波波长、折射率等物理量的仪器。
它由半透明镜、全反射镜和光源等部件组成。
当光波通过半透明镜分为两束光线,分别经过不同路径反射后
再次汇聚在半透明镜上时,会产生干涉现象。
通过观察干涉条纹的
变化,可以得到有关光波性质的信息。
实验步骤:
1. 调整迈克尔逊干涉仪,使得两束光线在半透明镜上产生明显
的干涉条纹。
2. 观察干涉条纹的变化,记录下不同条件下的干涉图样。
3. 通过调节干涉仪的各个部件,测量干涉条纹的间距、角度等
参数。
4. 根据测量数据,计算出光波的波长、折射率等物理量。
实验结果,通过观察和测量,得到了不同条件下的干涉条纹图样,并且测量了干涉条纹的间距、角度等参数。
根据计算得到的数据,验证了干涉理论,并且得到了光波的波长、折射率等物理量的结果。
实验总结,通过这次实验,我们深入了解了迈克尔逊干涉仪的使用方法,掌握了干涉现象的产生原理,并且通过实验观察和测量验证了干涉理论。
这次实验对我们加深了对光学原理的理解,提高了实验操作能力,是一次很有意义的实验。
迈克尔逊干涉仪_2
实验迈克尔逊干涉仪【实验目的】1.掌握迈克尔逊干涉仪的调节方法并观察各种干涉图样。
2.区别等倾干涉、等厚干涉和非定域干涉,并用非定域干涉测量氦氖激光波长。
3.了解光源的时间相干性,测量光源的相干长度。
【仪器用具】迈克尔逊干涉仪、氨氖激光器、白光光源、小孔光阑、短焦距小透镜。
【实验原理】1.仪器的构造图1为干涉仪的实物图,图2为其光路示意图。
其中M1和M2为两平面反射镜,M1可在精密导轨上前后移动,而M2是固定的。
P1是一块平行平面板,板的第二表面近P2面涂以半反射膜,它和全反射镜M1成45°角。
P2是一块补偿板,其厚度及折射率和P1完全相同,且与P1平行,它的作用是补偿两路光的光程差,使干涉图样不会畸变,保证白光干涉时彩色条纹形成。
放松刻度轮止动螺钉⑧,转动刻度轮⑦,可使反射镜M1沿精密导轨前后移动,当锁紧止动螺钉⑧,转动微量读数鼓轮⑨时,通过蜗轮蜗杆系统可转动刻度轮,从而带动 M1微微移动,微量读数鼓轮最小格值为10-4mm,可估读到10-5mm,刻度轮最小分度值为10-2mm。
M1的位置读数由导轨上标尺、刻度轮和微量读数鼓轮三部分组成。
反射镜M2背后有三个螺钉,用以调节M2的倾斜度,它的下方还有两个垂直的微调螺丝,以便精确调节M2的方位。
2.干涉条纹的图样图1图21、活动反光镜;2、固定反光镜;3、固定螺钉;4、补偿板;5、分光板;6、毛玻璃屏;7、刻度轮;8、刻度轮止动螺钉;9、微量读数鼓轮; 10、11、12、调节螺钉用迈克尔逊干涉仪可观察定域干涉和非定域干涉,这取决于光源的性质,而定域干涉又可分为等倾干涉和等厚干涉,这取决于M1和M2是否垂直,也就是说M1和M2'是否平行。
M2'是反射镜M2被分光板P1反射所成的虚象。
当使用扩展的面光源时,只能获得定域干涉。
2.1 等倾干涉当M 1和M 2',互相平行时,得到的是相当于平行平面板的等倾干涉条纹,其干涉花样定位于无限远,如果在E 处放一会聚透镜,并在其焦平面上放一屏,则在屏上可观察到一组组的圆心圆。
迈克尔逊干涉仪的使用实验报告
迈克尔逊干涉仪的使用实验报告英文回答:The Michelson interferometer is a scientific instrument that uses interference to measure the velocity of light or the length of objects. Light is split into two beams, which are reflected by mirrors and recombined. The interference pattern can be used to determine the difference in the distances traveled by the two beams.I used a Michelson interferometer to measure the wavelength of a laser. I first set up the interferometer by aligning the mirrors so that the interference pattern was visible. I then placed the laser in the path of one of the beams. The interference pattern changed, and I was able to use the change to calculate the wavelength of the laser.The Michelson interferometer is a very sensitive instrument. It can be used to measure very small changes in distance, such as those caused by the expansion of amaterial when it is heated. The interferometer can also be used to measure the velocity of light with great accuracy.中文回答:迈克尔逊干涉仪是一种使用干涉来测量光速或物体长度的科学仪器。
6- 迈克尔逊干涉仪实验报告
6- 迈克尔逊干涉仪实验报告引言:干涉是光学实验中的一种重要现象。
其中迈克尔逊干涉仪是一种利用分束器将光分为两路走不同路程,再合成的干涉仪。
本实验目的是通过迈克尔逊干涉仪对光的相位干涉进行实验研究,探究其在科学研究和实际应用中的作用。
实验仪器与实验原理:迈克尔逊干涉仪的主要组成部分为分束器、反射镜、透镜和检波器。
分束器将光分成两路光,在反射后分别经过不同的光程后,再合成在一个光学环境中,形成干涉条纹,进而研究光的相位差。
本实验选用的迈克尔逊干涉仪光路如下:(1)准直光:由汞灯发出,经过凸透镜后成为平行光线。
(2)平板玻璃片:用于将平行光分成两束相互垂直地经过反射镜反向传播。
(3)待测物:常用的待测物为透明薄板。
(4)反射镜:反射光线使其改变方向。
(5)合成反射光:在两路光线进入存在相位差干涉的区域后,在反射镜上反射成为一路光线,进而在检测屏幕上产生干涉条纹。
实验步骤与实验结果:1. 线性度检查:使反射镜沿着检测屏幕方向移动,即保证反射镜像中心移动时干涉条纹线性分布。
结果:移动100次反射镜,干涉条纹线性,线间距与波长λ比例大小相等。
2. 确定干涉璀璨:注入汞灯光源,调整两个反射镜,使其距离相等,透射光线相遇前的光程相等,令条纹体现出明暗相间的亮度。
结果:明暗干涉线段发生变化的能量必须尽可能小。
3. 确定空气中两路光线的光程差:沿反射镜上下调节反射镜距离微调干涉条带展宽,经过微调后能够看到一阶条纹明暗相间的情况,再微一点可见的一级条带左端和右端的加亮区域刚开始相接收阻塞,当这一加亮区第一次完全保持不变,即表示第一阶的加亮区“连接”在一起,这时记下此时反射镜之间距离。
据相邻条带间差一现象可知,一阶干涉级别条纹宽度为λ /2 。
结果:空气中两路光线光程差为λ/2。
4. 确定疏水中两条光线的光程差:采用疏水薄板作为干涉片。
一级干涉条纹宽度为λ /2 ,得出空气中两路光线光程差λ/2,薄板厚度(光程差)d,直接得到疏水的折射率n(n ≌ 1.33):n = d / λ 。
