迈克尔逊测激光波长在移动M1过程中条纹从中间冒出,说明M1和M2之间的距离d是变大还是变小了?

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用迈克尔逊干涉仪测量氦氖激光器波长的实验中,如何用实验装置精度为~

迈克尔逊分光干涉仪,把一束光利用双棱镜分成两束,其中一束经过一次反射回到主光路,两束光产生相位差,从而产生了干涉。

迈克尔逊干涉仪的那一面反射镜是可以微调的,一般通过观察条纹最清楚的状态,两次最清楚状态(实际一般取多次来减小误差)之间,反射镜移动的距离*2就是光程的改变量,同时也就是波长。

这是最基本的迈克尔逊干涉仪,实际上现在改良版本也很多,具体问题具体分析。我说的这种产生的是等厚条纹,有的则产生斜条纹。

迈克尔逊干涉仪,是1883年美国物理学家迈克尔逊和莫雷合作,为研究“以太”漂移而设计制造出来的精密光学仪器。它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一条,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技术中,如在光谱线精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。利用该仪器的原理,研制出多种专用干涉仪。

因为麦克尔逊干涉仪再等倾干涉条件下,有:2dcosa+λ/2=mλ,所以,当a=90度的时候,干涉级才为0,所以中心干涉级最大,无限远处最小,是0,现在假设中心干涉级次是m,对应入射角是0,cosa=1,不变,当又冒出一个条纹后,中心的干涉级变成m+1,而原来的m级被挤到边上了,这个时候,他所对应的入射角就不是90度了,因为不在中心了,但是干涉级还是m,所以为了保证上面那个式子还成立,d必须减小才行,也就是d减小,a加大,综合下来m不变。对于m+1级,看上面的公式貌似是干涉级加大了,a是90度,所以d必须加大,但是实际上,这个m+1对应的入射角a,跟前面那个m级不是一个角度,假设是b,当原来m级在中心的时候,实际上这个对应与m+1的角度b是负的,只有当d减小,b才有增大到0的机会,也就是才有从中心冒出的机会,我想你大概就是这个地方糊涂了吧!

纳尼 扩类(这是什么- -。)


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