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文檔簡介
邁克爾遜干涉實驗實驗目的1.了解邁克爾遜干涉儀的結構和干涉花樣的形成原理。2.學會邁克爾遜干涉儀的調整和使用方法。3.觀察點光源產生的非定域干涉條紋,并測量激光的波長。實驗儀器邁克爾遜干涉儀He-Ne激光器毛玻璃屏
邁克爾遜簡介
邁克爾遜(AlbertAbrabanMichelson,1852-1931)美國物理學家。曾從事光速的精密測量工作。邁克爾遜首倡用光波波長作為長度基準。1881年,他發(fā)明了一種用以測定微小長度、折射率和光波波長的干涉儀(邁克爾遜干涉儀)。他與美國物理學家E.W.莫雷合作,進行了著名的邁克爾遜-莫雷實驗,否定了“以太”的存在,為愛因斯坦建立狹義相對論奠定了基礎。由于創(chuàng)制了精密的光學儀器和利用這些儀器所完成的光譜學和基本度量學研究,邁克爾遜于1907年獲諾貝爾物理學獎金。
邁克爾遜干涉儀全圖邁克爾遜干涉儀在近代物理學和近代計量科學中,邁克爾遜干涉儀具有重大的影響,得到了廣泛應用,它不僅可以觀察光的等厚、等傾干涉現象,精密地測定光波波長、微小長度、光源的相干長度等,還可以測量氣體、液體的折射率等。邁克爾遜干涉儀是歷史上最著名的經典干涉儀,其基本原理已經被推廣到許多方面,研制成各種形式的精密儀器,廣泛地應用于生產和科學研究領域。1.邁克爾遜干涉儀的主體結構WSM--100型邁克爾遜干涉儀的主體結構如圖5—12—1所示,由下面六個部分組成(1)底座底座由生鐵鑄成,較重,確保證了儀器的穩(wěn)定性。由三個調平螺絲支撐,調平后可以擰緊鎖緊圈以保持座架穩(wěn)定。(2)導軌導軌7由兩根平行的長約280毫米的框架和精密絲桿組成,被固定在底座上,精密絲桿穿過框架正中,絲桿螺距為1毫米,如圖所示。(3)拖板部分拖板是一塊平板,反面做成與導軌吻合的凹槽,裝在導軌上,下方是精密螺母,絲桿穿過螺母,當絲桿旋轉時,拖板能前后移動,帶動固定在其上的移動鏡(即M1)在導軌面上滑動,實現粗動。M1是一塊很精密的平面鏡,表面鍍有金屬膜,具有較高的反射率,垂直地固定在拖板上,它的法線嚴格地與絲桿平行。傾角可分別用鏡背后面的三顆滾花螺絲來調節(jié),各螺絲的調節(jié)范圍是有限度的,如果螺絲向后頂得過松在移動時,可能因震動而使鏡面有傾角變化,如果螺絲向前頂得太緊,致使條紋不規(guī)則,嚴重時,有可能將螺絲絲口打滑或平面鏡破損。(4)定鏡部分定鏡M2與M1是相同的一塊平面鏡,固定在導軌框架右側的支架上。通過調節(jié)其上的水平拉簧螺釘使M2在水平方向轉過一微小的角度,能夠使干涉條紋在水平方向微動;通過調節(jié)其上的垂直拉簧螺釘使M2在垂直方向轉過一微小的角度,能夠使干涉條紋上下微動;與三顆滾花螺絲相比,改變M2的鏡面方位小得多。定鏡部分還包括分光板P1和補償板P2,前面原理部分已介紹。(5)讀數系統和傳動部分1)移動鏡(即M1)的移動距離毫米數可在機體側面的毫米刻尺上直接讀得。2)粗調手輪2旋轉一周,拖板移動1毫米,即M2移動1毫米,同時,讀數窗口內的鼓輪也轉動一周,鼓輪的一圈被等分為100格,每格為10-2毫米,讀數由窗口上的基準線指示。3)微調手輪1每轉過一周,拖板移動0.01毫米,可從讀數窗口中可看到讀數鼓輪移動一格,而微調鼓輪的周線被等分為100格,則每格表示為10-4毫米。所以,最后讀數應為上述三者之和。(6)附件支架桿是用來放置像屏18用的,由加緊螺絲固定。2.邁克爾遜干涉儀的調整(1)按圖5—12-3所示安裝激光器和邁克爾遜干涉儀。打開激光器的電源開關,光強度旋扭調至中間,使激光束水平地射向干涉儀的分光板P1。(2)調整激光光束對分光板P1的水平方向入射角為45度。如果激光束對分光板P1在水平方向的入射角為45度,那么正好以45度的反射角向動鏡M1垂直入射,原路返回,這個像斑重新進入激光器的發(fā)射孔。調整時,先用一張紙片將定鏡M2遮住,以免M2反射回來的像干擾視線,然后調整激光器或干涉儀的位置,使激光器發(fā)出的光束經P1折射和M1反射后,原路返回到激光出射口,這已表明激光束對分光板P1的水平方向入射角為45度。(3)調整定臂光路將紙片從M2上拿下,遮住M1的鏡面。發(fā)現從定鏡M2反射到激光發(fā)射孔附近的光斑有四個,其中光強最強的那個光斑就是要調整的光斑。為了將此光斑調進發(fā)射孔內,應先調節(jié)M2背面的3個螺釘,改變M2的反射角度。微小改變M2的反射角度再調節(jié)水平拉簧螺釘15和垂直拉簧螺釘,使M2轉過一微小的角度。特別注意,在未調M2之前,這兩個細調螺釘必須旋放在中間位置。(4)拿掉M1上的紙片后,要看到兩個臂上的反射光斑都應進入激光器的發(fā)射孔,且在毛玻璃屏上的兩組光斑完全重合,若無此現象,應按上述步驟反復調整。(5)用擴束鏡使激光束產生面光源,按上述步驟反復調節(jié),直到毛玻璃屏上出現清晰的等傾干涉條紋。實驗原理光束1′和2′發(fā)生干涉。若為點光源,產生非定域干涉條紋。當M2平移d時,干涉條紋移過N條:
M12211S半透半反膜M2M1G1G2E光源1.用邁克爾遜干涉儀測量激光波長邁克爾遜干涉儀的工作原理如圖5—12—3所示,M1、M2為兩垂直放置的平面反射鏡,分別固定在兩個垂直的臂上。P1、P2平行放置,與M2固定在同一臂上,且與M1和M2的夾角均為45度。M1由精密絲桿控制,可以沿臂軸前后移動。P1的第二面上涂有半透明、半反射膜,能夠將入射光分成振幅幾乎相等的反射光、透射光,所以P1稱為分光板(又稱為分光鏡)。光經M1反射后由原路返回再次穿過分光板P1后成為光,到達觀察點E處;光到達M2后被M2反射后按原路返回,在P1的第二面上形成光,也被返回到觀察點處。由于光在到達E
處之前穿過P1三次,而光在到達E處之前穿過P1一次,為了補償、兩光的光程差,便在M2所在的臂上再放一個與P1的厚度、折射率嚴格相同的P2平面玻璃板,滿足了、兩光在到達E處時無光程差,所以稱P2為補償板。由于、光均來自同一光源S,在到達P1后被分成、兩光,所以兩光是相干光。總上所述,光線是在分光板P1的第二面反射得到的,這樣使M2在M1的附近(上部或下部)形成一個平行于M1的虛像M2',因而,在邁克爾遜干涉儀中,自M1
、M2的反射相當于自M1、M2'的反射。也就是,在邁克爾遜干涉儀中產生的干涉相當于厚度為的空氣薄膜所產生的干涉,可以等效為距離為2d的兩個虛光源S1和S2'發(fā)出的相干光束。即M1和M2'反射的兩束光程差為
兩束相干光明暗條件為
(k=1,2,3,…,)式中為反射光在平面反射鏡M1上的反射角,為激光的波長,為空氣薄膜的折射率,為薄膜厚度。凡相同的光線光程差相等,并且得到的干涉條紋隨M1和M2'的距離而改變。當時光程差最大,在點處對應的干涉級數最高。由式得
由公式可得,當改變一個1/2時,就有一個條紋“涌出”或“陷入”,所以在實驗時只要數出“涌出”或“陷入”的條紋個數,讀出的改變量就可以計算出光波波長的值
實驗內容和步驟2、觀察點光源產生的非定域干涉條紋。3、測量He-Ne激光的波長。1、儀器調節(jié)。 調節(jié)激光束的高度和方向;
調節(jié)M1、M2的位置為近似等光程(35mm處);
讀數系統的零點調整;
調節(jié)激光器使激光束垂直于
M1、M2。1.測量激光的波長
(1)邁克爾遜干涉儀的手輪操作和讀數練習
★按原理圖組裝、調節(jié)儀器。
★連續(xù)同一方向轉動微調手輪,仔細觀察屏上的干涉條紋“涌出”或“陷入”現象,先練習讀毫米標尺、讀數窗口和微調手輪上的讀數。掌握干涉條紋“涌出”或“陷入個數、速度與調節(jié)微調手輪的關系。(2)經上述調節(jié)后,消除空程誤差,讀出動鏡M1所在的相對位置,此為“0”位置,然后沿同一方向轉動微調手輪,仔細觀察屏上的干涉條紋“涌出”或“陷入”的個數。每隔50個條紋,記錄一次動鏡M1的位置。共記600條條紋,讀12個位置的讀數,填入自擬的表格中。(3)由公式計算出激光的波長。將其平均值與公認值(632.8納米)比較,并計算其百分誤差。用點光源產生的非定域干涉條紋測He-Ne激光的波長測量次數iNiDi(mm)測量次數i+6Ni+6di+6(mm)δdi=di+6-di(mm)10
7300
250
8350
3100
9400
4150
10450
5200
11500
6250
12550
實驗數據表格N=Ni+6―Ni=300
實驗注意事項1、邁克爾遜干涉儀是精密光學儀器,各光學表面必須保持清潔,嚴禁用手觸摸;調整時必須仔細、認真、小心、輕緩,嚴禁用力過度,損壞儀器。2、測量時要防止引入空程誤差,影響測量精度。3、避免激光直接射入眼睛,否則可能會造成視網膜永久性的傷害。4、數條紋變化數目過程中,若因震動出現條紋抖動難以辨認時,應暫停數條紋數,待穩(wěn)定后再繼續(xù)數。5、有些儀器粗調和細調手輪刻度不一致,必須先對讀數系統進行零點調整。預習思考題1、邁克爾遜干涉儀的干涉原理是什么?2、什么是等傾干涉?什么是等厚干涉?3、什么是定域干涉?什么是非定域干涉?1、本實驗是用什么方法處理數據的?此法有何優(yōu)點?答:是用逐差法處理數據的。優(yōu)點為:可以充分利用數據,體現出多次測量的優(yōu)點,減小了測量誤差。問題討論2、實驗中,如何避
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