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迈氏干涉仪 K 迈克尔逊干涉仪实验误差是怎么产生的?

2020-10-04知识12

什么是等倾干涉?什么是等厚干涉?有何区别? 等倾干涉:同一干涉条纹上的各点都具有相同的倾角,这样的干涉就是等倾干涉等厚干涉:凡劈尖上厚度相同的地方,两反射光的光程差,都与一定的明纹或暗纹的K值相对应.这样的干涉叫等厚干涉区别:等倾干涉是具有同一倾角,而等厚干涉是是具有同一厚度

大学物理实验迈克尔逊干涉仪读数怎么读 是说实验课上的测薄片厚度吗?数观察到的条纹数,每个条纹对应一个波长的位移,一般用的是钠灯吧,0.53μm波长(其实是两个很接近的值),边界时去掉半个波长(半波损失),结果就是薄片的厚度

迈克尔逊干涉仪实验思考题答案? 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:2hcosi=mλ 牛顿环:h=mλ/2

设计试验用迈克尔逊干涉仪测量一个玻璃薄片的厚度 ①以钠光为光源调出等倾干涉条纹。②移动M2镜,使视场中心的视见度最小,记录M2镜的位置;在反射镜前平行地放置玻璃薄片,继续移动M2镜,使视场中心的视见度又为最小,再记录M2镜位置,连续测出6个视见度最小时M2镜位置。③用逐差法求光程差Δd的平均值,再除以以此种玻璃的折射率,就是厚度了。

迈克尔逊干涉仪实验的结论 等间距选取8个频率点利用干涉法进行测量,记录实验数据和理论数据.绘制频率-理论波长和实验测试波长的变化曲线,绘制波长-谐振器读数的关系曲线,进行分析讨论.从数据表格可以看到,在误差允许范围内,测量波长.

急求迈克尔逊干涉仪原理 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,M2平移距离 d 与条纹移动数 N 的关系满足。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。

迈克尔逊干涉仪测薄膜厚度中用的是什么薄膜?薄膜的材质是什么? 只要透明就行,测厚度必须知道折射率和入射光波长。设厚度为e,折射率为n,把薄膜放到其中一条光路上,光经过薄膜,光程差改变2(n-1)e当:2(n-1)e=kλ 干涉条纹移动k条可算出:e=kλ/2(n-1)

迈克尔逊干涉仪的调整和使用实验的数据怎么处理啊!?要详细点的。谢谢… 【实验名称】迈克尔逊2113干涉仪的调5261整与使用【实验目的】41021.了解迈克尔逊干涉仪的1653干涉原理和迈克尔逊干涉仪的结构,学习其调节方法;2.调节非定域干涉、等倾干涉、等厚干涉条纹,了解非定域干涉、等倾干涉、等厚干涉的形成条件及条纹特点;3.利用白光干涉条纹测定薄膜厚度。【实验仪器】迈克尔逊干涉仪(20040151),He-Ne激光器(20001162),扩束物镜【实验原理】1.迈克尔逊干涉仪图1是迈克尔逊干涉仪的光路示意图G1和G2是两块平行放置的平行平面玻璃板,它们的折射率和厚度都完全相同。G1的背面镀有半反射膜,称作分光板。G2称作补偿板。M1和M2是两块平面反射镜,它们装在与G1成45o角的彼此互相垂直的两臂上。M2固定不动,M1可沿臂轴方向前后平移。由扩展光源S发出的光束,经分光板分成两部分,它们分别近于垂直地入射在平面反射镜M1和M2上。经M1反射的光回到分光板后一部分透过分光板沿E的方向传播,而经M2反射的光回到分光板后则是一部分被反射在E方向。由于两者是相干的,在E处可观察到相干条纹。光束自M1和M2上的反射相当于自距离为d的M1和M2ˊ上的反射,其中M2ˊ是平面镜M2为分光板所成的虚像。因此,迈克尔逊干涉仪所产生的干涉与厚度。

迈克尔逊干涉仪实验误差是怎么产生的? 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,等等还有很多,但是主要误差就上面几个。

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