迈克尔逊干涉仪实验报告(nh5.3.1).doc
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1、大学物理实验报告实验名称:迈克尔逊干涉仪学院: 专业: 班级:学号:姓名: 电话:1实验日期: 年 月 日第 周 星期 第 节实验室房间号:实验组号:成绩指导教师批阅日期 年 月 日1. 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;(3)学会测定钠光双线的波长差。2. 实验器材:名称编号型号精度迈克尔逊干涉仪He-Ne激光光源钠光灯会聚透镜3. 实验原理(请用自己的语言简明扼要地叙述,注意原理图需要画出,测试公式需要写明)(1) 迈克耳孙干涉仪的结构与光路如图5.3.1所示为迈克耳孙干涉仪的侧视图图与俯视图,导轨7固定在
2、一只稳定的底座上,底座由三颗调平螺丝9及其锁紧螺丝10来调平。丝杠6螺距为1mm,转动粗调手轮2,经一对齿轮带动丝杠转动,进而带动移动镜M在导轨上滑动。移动距离可在毫米刻度尺 5上读到1mm,在窗口3中的刻度盘上读到0.01mm。转动微调手轮1,经1:100的蜗轮传动,可实现微动。微动手轮上的最小刻度为0.0001mm,可估读到0.00001mm。分光板G1和补偿板G2固定在基座上,不得强扳,且不能用手接触其光学表面。固定参考镜(定镜)13和移动镜(动镜)11后各有三颗螺丝,用于粗调两者相互垂直,不能拧得太紧或太松,以免使其变形或松动。固定参考镜13的一侧和下部各有一颗微调螺丝14和15,可用
3、来微调13的左右偏转和俯视,微调螺丝也不能拧得太松或太紧。丝杠的顶进力由丝杠顶进螺帽8来调整。迈克尔逊干涉仪的实验原理如图5.3.2所示。由光源S发出一束光,射到分光板G1的半透半反膜L上,L使反射光和反射的光强基本相同,所以称G1为分光板。透过膜层L的光束(1)经G2到达参考镜M1后,被反射回来;被反射的光束(2) 到达移动镜M2后,也被反射回来。由于(1)、(2)两束光满足光的相干条件,各自反射回来在膜层L所在表面相遇后,就发生干涉,在E处即可观察到干涉条纹。G2是补偿板,它使光束(1)和(2)经过玻璃的次数相同,当使用白光作为光源时,G2还可以补偿G1的色散。M1是在G1中看到的M1的虚
4、像。(2) 单色点光源等倾干涉条纹的观察及波长的测量如图5.3.3所示,由He-Ne激光器发出的细束平行激光经过会聚透镜聚焦于一点,相当于一个强度足够大的点光源.当M1与M2互相平行,即M1与M2互相垂直时,对于与M2的法线和M1的法线夹角皆为的入射光,经M1与M2反射后,两束光的光程差为= 2dcos ,式中d为M1与M2间的空气膜的厚度,在E处可以观察到明暗相间的同心圆环(图5.3.4),每一个圆环对应一个恒定的倾角,称这种干涉为等倾干涉.观察这些同心圆的圆心处,此处有=2d, =0,由干涉条纹的明暗条件可知,圆心处干涉条纹的级数最高,并且当移动M2使d改变时,中心处条纹数随之增减,可观察
5、到条纹由中心处“冒出”或“缩入”.而每当中心处“冒出”或“缩入”一个条纹,光程就增加或减少一个波长 ,d就增加或减少了/2,即M2移动了/2。根据M2移动的距离|d|及条纹级数改变的次数|k|,可以测出入射光的波长(3) 钠光双线波长差的测定若实验中使用的不是单色光,则不同色光将按照式(5.3.1)各自形成一套干涉条纹,从而形成特殊的干涉图样.。如本实验以钠光入射,它有两条谱线,对应空气中波长分别为 1和 2(设 1 2),彼此十分接近,就会出现这样一种情况: 当d为某一定值d1时,对同一入射角i,有2d1cos i=k2,且2d1cosi=(k+1/2) 1,此时 2的k级明条纹与1的k级暗
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