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迈克尔逊干涉仪的作原理
浏览次数:1080发布日期:2020/12/22
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迈克尔逊干涉仪,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,也可以产生等倾干涉条纹。主要用于长度和折射率的测量,若观察到干涉条纹移动条,便是M2的动臂移动量为λ/2,等效于M1与M2之间的空气膜厚度改变λ/2。在近代物理和近代计量 中,如在光谱线细结构的研究和用光波标定标准米尺等实验中都有着重要的应用。

 

作原理

迈克耳逊干涉仪的原理是束入射光分为两束后各自被对应的平面镜反射回来,这两束光从而能够发生干涉。干涉中两束光的不同光程可以通过调节干涉臂长度以及改变介质的折射率来实现,从而能够形成不同的干涉图样。干涉条纹是等光程差点的轨迹,因此,要分析某种干涉产生的图样,求出相干光的光程差位置分布的函数。

 

若干涉条纹发生移动,定是场点对应的光程差发生了变化,引起光程差变化的原因,可能是光线长度L发生变化,或是光路中某段介质的折射率n发生了变化,或是薄膜的厚度e发生了变化。

 

G2是面镀上半透半反膜,G1为补偿板,M1、M2为平面反射镜,M1是固定的,M2和 丝相连,使其可以向前后移动,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会移动,表现为等倾干涉的圆环形条纹不断从中心"吐出"或向中心"吞"。两平面镜之间的"空气间隙"距离增大时,中心就会"吐出"个个条纹;反之则"吞"。M2和M1'不严格平行时,则表现为等厚干涉条纹,在M2移动时,条纹不断移过视场中某标记位置,M2平移距离 d 与条纹移动数 N 的关系满足:d=Nλ/2,λ为入射光波长。

 

迈克尔逊干涉仪示意图:

 

经M2反射的光三次穿过G2分光板,而经M1反射的光通过G2分光板只次。G1补偿板的设置是为了消除这种不对称。在使用单色光源时,可以利用空气光程来补偿,不定要补偿板;但在复色光源时,由于玻璃和空气的色散不同,补偿板则是*的。

 

如果要观察白光的干涉条纹,臂基本上 对称,也就是两相干光的光程差要非常小,这时候可以看到彩色条纹;假若M1或M2有略微的倾斜,就可以得到等厚的交线处(d=0)的干涉条纹为中心对称的彩色直条纹,中央条纹由于半波损失为暗条纹。

 

迈克尔逊和爱德华·威廉姆斯·莫雷使用这种干涉仪于1887年行了的迈克尔逊-莫雷实验,并证实了以太的不存在。

 

 

主要性能标:

动镜移动度(微调):0.0004mm

动镜移动度(粗调):0.01mm

动镜移动距离(微调):1mm

动镜移动距离(粗调):12mm

分束板和补偿板平面度:≤1/20λ

激光输出率:0.8-1mW

 

 

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