迈克耳逊干涉仪一
了解迈克尔逊干涉仪的结构和原理,掌握调节方法;2
用迈克尔逊干涉仪测量钠光波长和精细结构
实验仪器迈克尔逊干涉仪、钠光灯、透镜等
实验原理迈克耳孙干涉仪原理如图所示
两平面反射镜M1、M2、光源S和观察点E(或接收屏)四者北东西南各据一方
M1、M2相互垂直,M2是固定的,M1可沿导轨做精密移动
G1和G2是两块材料相同薄厚均匀相等的平行玻璃片
G1的一个表面上镀有半透明的薄银层或铝层,形成半反半透膜,可使入射光分成强度基本相等的两束光,称G1为分光板
G2与G1平行,以保证两束光在玻璃中所走的光程完全相等且与入射光的波长无关,保证仪器能够观察单、复色光的干涉
可见G2作为补偿光程用,故称之为补偿板
G1、G2与平面镜M1、M2倾斜成45°角
如上图所示一束光入射到G1上,被G1分为反射光和透射光,这两束光分别经M1和M2反射后又沿原路返回,在分化板后表面分别被透射和反射,于E处相遇后成为相干光,可以产生干涉现象
图中M´2是平面镜M2由半反膜形成的虚像
观察者从E处去看,经M2反射的光好像是从M´2来的
因此干涉仪所产生的干涉和由平面M1与M´2之间的空气薄膜所产生的干涉是完全一样的,在讨论干涉条纹的形成时,只需考察M1和M2两个面所形成的空气薄膜即可
两面相互平行可到面光源在无穷远处产生的等倾干涉,两面有小的夹角可得到面光源在空气膜近处形成的等厚干涉
若光源是点光源,则上述两种情况均可在空间形成非定域干涉
设M1和M´2之间的距离为d,则它们所形成的空气薄膜造成的相干光的光程差近似用下式表示若M1与M´2平行,则各处d相同,可得等倾干涉
系统具有轴对称不变性,故屏E上的干涉条纹应为一组同心圆环,圆心处对应的光程差最大且等于2d,d越大圆环越密
反之中心圆斑变大圆环变疏
若d增加则中心“冒出”一个条纹反之d减小则中心“缩进”一个条纹