迈克尔逊干涉仪上看到的等倾干涉条纹与牛顿环实验中看到的干涉条纹有哪些区别?

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迈克尔逊干涉仪产生的等倾干涉条纹与牛顿环有何不同?~

迈克尔逊干涉条纹是等倾干涉,并且条纹是直条纹,等间距。牛顿环条纹是同心圆,且不等间距,越靠近中心越稀疏,条纹越大。相同的是都是明暗相间,暗纹对应的光程差都是半波长的奇数倍。
牛顿环和膜厚远大于波长的等倾干涉条纹具有相似的形状,它们的条纹半径公式形式相同,亦与菲涅耳半波带的半径公式形式相同,因此可用拍摄牛顿环或拍摄等倾干涉条纹的方法来制作正弦波带片。
以上的结论取膜的折射率等于1便于简洁分析。其实,若采用膜的折射率不等于1 的透明介质膜,上述结论仍然成立。

扩展资料
迈克尔逊干涉仪的最著名应用即是它在迈克尔逊-莫雷实验中对以太风观测中所得到的零结果,这朵十九世纪末经典物理学天空中的乌云为狭义相对论的基本假设提供了实验依据。除此之外,由于激光干涉仪能够非常精确地测量干涉中的光程差,在当今的引力波探测中迈克尔逊干涉仪以及其他种类的干涉仪都得到了相当广泛的应用。
迈克尔逊干涉仪还被应用于寻找太阳系外行星的探测中,虽然在这种探测中马赫-曾特干涉仪的应用更加广泛。迈克尔逊干涉仪还在延迟干涉仪,即光学差分相移键控解调器的制造中有所应用,这种解调器可以在波分复用网络中将相位调制转换成振幅调制。
牛顿环,又称“牛顿圈”。在光学上,牛顿环是一个薄膜干涉现象。光的一种干涉图样,是一些明暗相间的同心圆环。在日光下或用白光照射时,可以看到接触点为一暗点,其周围为一些明暗相间的彩色圆环;而用单色光照射时,则表现为一些明暗相间的单色圆圈。这些圆圈的距离不等,随离中心点的距离的增加而逐渐变窄。
参考资料:CNKI学问-牛顿环与等倾干涉条纹比较

1、迈克尔逊干涉仪产生的是等倾干涉,干涉级大小,条纹厚度,条纹间距跟入射到镜子上的倾斜角度有关系。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。
2、牛顿环产生的是等厚干涉,干涉级大小,干涉条纹厚度,条纹间距跟入射光线角度无关,跟透镜和下表面距离有关系。例如用一个曲率半径很大的凸透镜的凸面和一平面玻璃接触,在日光下或用白光照射时,可以看到接触点为一暗点,其周围为一些明暗相间的彩色圆环。
而用单色光照射时,则表现为一些明暗相间的单色圆圈。这些圆圈的距离不等,随离中心点的距离的增加而逐渐变窄。它们是由球面上和平面上反射的光线相互干涉而形成的干涉条纹。


扩展资料:
迈克尔逊干涉仪使用注意事项
1、千万不要用手触摸光学表面,且要防止唾液溅到光学表面上。
2、在调节螺钉和转动手轮时,一定要轻、慢,决不能强扭硬扳。
3、反射镜背后的粗调螺钉不可旋得太紧,用来防止镜面的变形。
4、在调整反射镜背后粗调螺钉时,先要把微调螺钉调在中间位置,以便能在两个方向上作微调。
5、测量中,转动手轮只能缓慢地沿一个方向前进(或后退),否则会引起较大的空回误差。
参考资料来源:百度百科-迈克尔逊干涉仪
参考资料来源:百度百科-牛顿环

迈克耳逊干涉仪上看到的是等倾干涉,牛顿环看到的是等厚干涉,迈克耳逊干涉仪干涉条纹宽度不一,干涉级次中心最大,边缘最小,牛顿环干涉条纹宽度几乎一致,干涉级次中心最小,边缘最大,迈克耳逊干涉仪通过调节镜子,中心亮暗间隔交替出现,牛顿环中心始终是暗纹。


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