实验8迈克尔逊干涉仪测量HeNe激光波长.docx
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1、实验8 迈克尔逊干涉仪测量HeNe激光波长实验8 迈克尔逊干涉仪测量He-Ne激光波长 一、实验目的: 1、了解迈克尔逊干涉仪的结构、原理和调节使用方法; 2、了解光的干涉现象;观察、认识、区别等倾干涉 3、掌握用迈克尔逊干涉仪测HeNe激光的波长的方法。 二、实验仪器 迈克耳逊干涉仪;HeNe激光器 三、实验原理 如图2示,从光源S发出的光束射向分光板G1,被G1底面的半透半反膜分成振幅大致相等的反射光1和透射光2,光束被动镜M2再次反射回并穿过G1到达E;光束2穿过补偿片G2后被定镜M1反射回,二次穿过G2到达G1 并被底层膜反射到达E;最后两束光是频率相同、振动方向相同,光程差恒定即位相
2、差恒定的相干光,它们在相遇空间E产生干涉条纹。 2 由M反射回来的光波在分光板G的第二面上反射时,如同平面镜反射一样,使M在M附近形成M的虚像M,因而光在迈克尔逊干涉仪中自M和M的反射相当于自M和M的反射。由此可见,在迈克尔逊干涉仪中所产生的干涉与空气薄膜所产生的干涉是等效的。 M2 当M和M平行时(此时M和M严格互相垂直),将观察到环形的等倾干涉条图3点光源非定域干涉 纹。一般情况下,M和M形成一空气劈尖,因此将观察到近似平行的等厚干涉条纹。 1 1、 单色光的等倾干涉 激光器发出的光波长为,经凸透镜L后会聚S点。S点可看做一点光源,经G、M、M的反射,也等效于沿轴向分布的2个虚光源S、S所
3、产生的干涉。因S、S发出的球面波在相遇空间处处相干,所以 观察屏E放在不同位置上,均可看到干涉条纹, 故称为非定域干涉。 当E垂直于轴线时(见图2), 调整M和M的方位使相互严格垂直,则可观察到 等倾干涉圆条纹。 迈克尔逊干涉仪所产生的环形等倾干涉圆条纹的位置取决于相干光束间的光程差,而由M和M反射的两列相干光波的光程差为 2dcos 其中为反射光在平面镜M上的入射角。 由干涉明纹条件有 2dcosk (考虑到较小,) d、一定时,若 = 0,光程差 = 2d最大,即圆心所对应的干涉级次最高,从圆心向外的干涉级次依次降低; k、一定时,若d增大,随之增大,可观察到干涉环纹从中心向外“涌出”,
4、干涉环纹逐渐变细,环纹半经逐渐变小;当d增大至光源相干长度一半时,干涉环纹越来越细,图样越来越小,直至消失。 反之,当 d减小时,可观察到干涉环纹向中心“缩入”。 当 d逐渐减小至零时,干涉环纹逐渐变粗,干涉环纹直经逐渐变大,至光屏上观察到明暗相同的视场。 附图1 d变化时,等倾干涉条纹的变化特征 对 = 0的明条纹,有:=2d = k可见每“涌出”或“缩入” 一个圆环,2 相当于S1S2的光程差改变了一个波长=。 当d 变化了d时,相应地“涌出”的环数为k,从迈克尔逊干涉仪的读数系统上测出动镜移动的距离d,及干涉环中相应的“涌出”或“缩入”环数k,就可以求出光的波长为: 2dk 或已知激光波
5、长,由上式可测微小长度变化为: dk2 . *附图1:迈克尔逊干涉仪产生的等倾干涉条纹随M1和M2的相应位置变化的特征 四、实验内容与步骤 仪器介绍 1、迈氏干涉仪: M2dS1M1M1、M2为两垂直放置的平面反射镜,分别固定在两个垂直的臂上。两相同的玻璃片G1、G2平行放置,与M2固定在同一臂上,且与M1和Sa12P1M2bS2ii21M2的夹角均为45度。M1由精密螺杆控制,可以沿臂轴前后移动。G1的第二面上涂有半透半反射膜,能够将入射光分成振幅几乎相等的反射光1和透射光2,所以G 1称为分光板。1光经M1反射后由原路返回再LrOr=ftan(i)fi图5124次穿过分光板G 1后到达观察
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