迈克尔逊干涉仪如何避免空程差
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 18:12:30
小朋友挺有礼貌.注意等倾干涉,考虑理想模型:轴上两光源到某个距离的与轴垂直的平面上中心点及轴外点的距离.1.在两光源非常近的时候(极限情况重合),两光源到轴外点的距离差异与两光源到平面中心点的距离差异
一个研究型实验项目的探讨——利用迈克耳逊干涉仪测气体折射率王法远(淮北煤炭师范学院物理系指导教师:戴建明)摘要:“研究型”物理实验的开设对激发学生的求知欲、拓宽其知识面、培养其创新思维能力等方面都具有
很高兴回答你的问题~麦克尔孙干涉实验中通过控制条纹级次来控制条纹宽度,因为视场范围是一定的,条纹级次升高,视场内干涉条纹变密,从而使干涉条纹宽度减小;同理,当干涉条纹级次下降时,视场内条纹数减少,从而
(一)调整迈克尔逊干涉仪,观察非定域干涉、等倾干涉的条纹①对照实物和讲义,熟悉仪器的结构和各旋钮的作用;②点燃He—Ne激光器,使激光大致垂直M1.这时在屏上出现两排小亮点,调节M1和M2背面的三个螺
你是白光干涉还是单色光干涉?貌似我记得单色光等倾干涉不容易判断……因为M1和M2距离越小,条纹的宽度越大,等到快要重合的时候,条纹已经大到看不出明暗相间的样子了……单色光等厚干涉貌似也判断不了.白光等
空程是由于螺旋配合的间隙引起的,比如你往一边转旋钮,然后又向另一边转,在你换向的时候有一点距离螺母和螺杆之间是没有接触在一起的,这样就会带来误差,这段距离称为空程.空程一般不能避免,只能减小其影响,当
保持在测量过程中,平面镜始终向一个方向移动,不能返回移动,测完一组以后,才可以倒回去!
1.调零是为了获得准确的光程差,如不调零,则观测到干涉条纹的难度将大大增加;2.干涉条纹冒出时,中心光程差变小,M2和M1之间的间距变小,淹没时,间距变大;3.变化一个条纹,光程差变化λ/2.
板块是有些诡异用白光的定域等厚干涉,找到无色散的位置(一条黑线)也可以用激光的定域等厚干涉找条纹最直的位置粗调还可以用激光非定域等倾干涉或非定域干涉找环最大(最粗)的地方话说应该反过来看,这三个方法一
只要两片平面镜所成的虚拟空气劈尖,上下表面不平行即可!
不长吧是为了减少两束相干光源的相位差,两束光相位差较小时,干涉现象比较明显,干涉环很清晰,当相位差大到一定值时,干涉现象就不是很明显了.在干涉仪分光板后面渡有半反镜,光源打出的光束在半反镜处一分为二,
双缝干涉?这个搞笑了把,双缝干涉是分波前干涉法,麦克尔逊利用的是分振幅干涉法,怎么可能一样啊,环状条纹是麦克尔逊干涉仪在等倾干涉条件下的干涉条纹,只要两个平面镜相互垂直就行了,也就是说,其中一个平面镜
迈克尔逊干涉仪,是1883年美国物理学家迈克尔逊和莫雷合作,为研究“以太”漂移而设计制造出来的精密光学仪器.它是利用分振幅法产生双光束以实现干涉.通过调整该干涉仪,可以产生等厚干涉条纹,也可以产生等倾
迈克尔逊干涉仪是利用等倾干涉,牛顿环是等厚干涉.1.圆环条纹越向外越密.相关证明见任一《光学》中的推导.2.冒出.2hcosi=mλ,中心(i=0)级次最高,h增加,级次升高,所以冒出.3.等倾:2h
给你说一下思路:调整好迈克尔逊干涉仪,看到清晰的干涉条纹,记下某一条纹的位置.然后在光路中插入待测玻璃,再看条纹移动了多少距离,由此算出光程差的改变量.这个改变量就等于(n-1)d,n是折射率,d是玻
要是严格的等倾干涉,两片平面镜所成的虚拟空气劈尖一定要是绝对平行的,可以去掉屏幕前面的扩束透镜,然后看两片镜子反射回来的光点是否完全重合,当他们完全重合的时候,就可以认为是严格的等倾条纹了(当然也要忽
光是不是相干的取决于光源,光源的相干性好,入射的光才是相干的.跟你用什么干涉仪没关系!
答:假设这个玻璃的折射率是n,厚度是h,在迈克尔逊干涉仪一臂加入这个玻璃之前,玻璃位置的光程应该是h(空气中),放入玻璃(厚度尽量薄),观察屏幕上条纹移动个数,移动几个就是差了几个干涉级,插入玻璃以后
由这个式子推导:2d(1/cosθ-tanθsinθ)
2ndcosi是光程差.(n是折射率,i是每个环对应的光线与镜片垂直方向的夹角)中间i小:光程差大,对应干涉条纹,级数高;边缘i大:光程差小,对应干涉条纹,级数低;当光程差变大时:对应干涉条纹级数高,