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文檔簡介

邁克耳干涉儀1881年邁克耳(Michelson,1852—1931)制成可以測定微小長度、折射率和光波波長的第一臺干涉儀。后來,他又用干涉儀做了3個聞名于世的重要實驗:邁克耳—莫雷(Morley,1838—1923)“以太”漂移實驗,實驗結果否定了“以太”的存在,解決了當時關于“以太”的爭論,并確定光速為定值,為愛因斯坦(Einstein,1879—1955)發現相對論提供了實驗依據;邁克耳與莫雷最早用干涉儀觀察到氫原子光譜中巴耳末系的第一線為雙線結構,并以此推斷光譜線的精細結構;邁克耳首次用干涉儀測得鎘紅線波長(λ=643.84696nm),并用此波長測定了標準米的長度(1m=1553164.13鎘紅線波長)。此外,邁克耳于1920年用一臺高分辨率的干涉儀測量獵戶星座一等變光星的直徑約為太陽直徑的3倍,這是人類首次精確測量太陽之外的恒星的大小。邁克耳干涉儀在近代物理和近代計量技術中起了重要作用。今天邁克耳干涉儀已被更完善的現代干涉儀取代,但它的基本結構仍然是許多現代干涉儀的基礎。【預習重點】(1)邁克耳干涉儀的構造原理和調節使用方法。(2)薄膜的等傾干涉和等厚干涉。(3)如何利用邁克耳干涉儀測量光的波長。參考書:《光學》,母國光、戰元齡編,第八章;《光學》上冊,凱華、鐘錫華編,第三章。【儀器】邁克耳干涉儀、低壓鈉燈、白熾燈、帶“T”標志的毛玻璃片。圖33—1 邁克耳干涉儀1—分束器G1;2—補償板G2;3—可動反射鏡M1;4—固定反射鏡M2;5—反射鏡調節螺絲;6—導軌;7—水平拉簧螺絲;8—垂直拉簧螺絲;9—微調手輪;10—粗調手輪;11—讀數窗口;12—光屏邁克耳干涉儀是根據分振幅干涉原理制成的精密實驗儀器,主要由4個高品質的光學鏡片和一套精密的機械傳動系統裝在底座上組成(圖33—1)。其中作為分束器的G1是一面鍍有半透膜的平行平面玻璃板,與相互垂直的M1和M2兩個反射鏡各成45°角,它使到達鍍鏌處的光束一半反射一半透射,分為兩個支路Ⅰ和Ⅱ(圖33—2所示),又分別被M1和M2反射返回分束器會合,射向觀察位置E。補償板G2平行于G1,是一塊與G1的厚度和折射率都相同的平行平面玻璃。它用來補償光束Ⅱ在分束器玻璃中少走的光程,使兩光路上任何波長的光都有相同的程差,于是白光也能產生干涉。M2是固定的,M1裝在拖板上。轉動粗調手輪,通過精密絲杠可以帶動拖板沿導軌前后移動,導軌的側面有毫米直尺。傳動系統罩讀數窗口的圓分度盤每轉動1格,M1鏡移動0.01mm,右側的微調手輪每轉動1個分格,M1鏡只移動10-4mm,估計到10-5mm。M1和M2的背后各有3個調節螺絲,可以調節鏡面的法線方位。M2鏡水平和垂直的拉簧螺絲用于鏡面方位的微調。利用相干光在干涉儀上分成兩支的特點,可以在一支光路中加入待研究的物質。例如,加入氣體盒來測定氣體折射率。現代,邁克耳干涉儀也用于傅里葉變換光譜研究。使用邁克耳干涉儀需了解以下幾點。(1)在了解儀器的調節和使用方法之后才可以動手操作。(2)光學玻璃件的光學表面絕對不許用手觸摸, 也不要自己用擦鏡紙擦試。(3)兩個拉簧螺絲只用于微調,不可擰得過緊。圖33—2 邁克耳干涉儀光路(4)因為轉動微調手輪時,粗調手輪隨之轉動,但在轉動粗調手輪時微調手輪并不隨著轉動,所以在調好儀器的光路之后需要調節測微尺的零點。 這時將微調手輪沿某一方向(如逆時針方向)旋轉至零,然后以同方向轉動粗調手輪對齊讀數窗口中的某一刻度,以后測量時使用微調手輪須以同一方向轉動。(5)微調手輪有反向空程。實驗中如需反向轉動,要重新調節零點。【原理】1)等傾干涉環的產生和單色光波長的測量圖33—3 干涉儀光路中的相干虛光源在圖33—2的邁克耳干涉儀光路中, 當M1和M2兩鏡面相互垂直時,眼睛′在E處觀察到的反射鏡M 2的虛像M2 是平行于M1的一個對應平面;而光源S的′虛像S1和S2,則可視為兩個相干的虛光源(參見圖33—3),其中S1由G1和M1反射得來,而S2′由G1和M2′(等效于M2)反射得來。若M1與M2′相距為d,則S1與S2′相距為2d。因此,眼睛在E處觀察到的干涉現象,如同來自S1和S2′兩個虛光源的相干光波疊加產生的干涉圖樣。就擴展光源(例如被鈉燈照亮的毛玻璃面Σ,圖33—4)而言,發光面上某點S以i角入射的光,相當于虛面光源上對應點S1和S2′以i角發來二平行光束的疊加,其光程差δ=2dcos i(33—1)表明當d一定時,所有傾角相同的光束具相同的光程差, 會聚到透鏡焦平面處的干涉加強與減弱的情況也相同, 所以叫做“等傾干涉”。相同傾角的光束會聚于焦平面以光軸為中心的圓周上, 所以干涉條紋為一系列明暗相間的同心圓環。 圓心處所對應的入射角i=0,兩相干光束光程差最大(δ=2d),對應的干涉級最高,從圓心向外級次逐環降低(與牛頓環相反)。當移動平面鏡M1的位置,使M1與M2′的距離逐漸增大時,干涉環會一個一個“冒”出來;反之,當d減小時,干涉環會一個個向中心“縮”進去。每“冒”′出或“縮”進一個干涉環,相應光程差改變了一個波長,也就是M 1鏡與M2 間的距離變化了半個波長。若觀察到 N個干涉環的變化,則距離d的變化量d= Nλ/2(33—2)而 (33—3)圖33—4 等傾干涉條紋的產生實際觀察干涉條紋時,若以人的眼睛取代圖33—4中的凸透鏡, 就能夠直接看到干涉環,這時環心總是在眼睛的光軸上,因而隨眼睛的移動而移動。2)等厚干涉條紋和白光干涉條紋′當M1與M2相距很近時,把M2鏡稍許調斜,M1與M′2間形成的劈形膜在擴展光源照射下(因i很小視為垂直入射),可形成定位于鏡面附近的等厚干涉條紋。由式(31—1)(33—4)若M1與M2′相交,交線上d=0,所以 δ=0。因光束Ⅱ被G1反射時有相位變化,所以在交線處產生較暗的直條紋,即中央條紋。在交線兩側附近,因d很小,而i也很小,故式中的di2項可忽略,于是有δ=2d(33—5)所以,產生的近似直條紋與中央條紋平行。離交線較遠處因d條紋發生彎曲,凸向中央條紋。

i2項的影響增大,由于干涉條紋的明暗取決于光程差δ與光源波長λ之間的關系,故若用白光光源,各種波長的光產生的干涉條紋明暗互相重疊。各色光在中央暗條紋兩側展開,產生多種混合色,組成彩色條紋,而在較高的干涉級,幾乎每一點都有各種顏色的光出現,基本上合成白色,所以白光干涉條紋每側只見不多幾條。【實驗要求】1)觀察等傾干涉條紋(1)點亮帶有毛玻璃窗的鈉燈,使毛玻璃片與干涉儀的分束器等高,并正對反射鏡M2。(2)檢查固定鏡M2后的3個調節螺釘以及兩個微調拉簧螺釘,使其松緊適中,留有雙向調節余量。(3)調節粗調手輪,使兩個反射鏡與分束器的距離大致相等。這時視場上將出現經M1鏡和M2鏡反射的兩組毛玻璃上的“T”字影像,調節固定鏡M2后的調節螺釘,使視場中的兩組“T”字像重合,直至視場中出現干涉條紋。若條紋很模糊,或看不到干涉條紋,可轉動粗調手輪約半周,再重新調節兩“T”字像重合。(實驗室已將動鏡M1的法線方向與它沿導軌的移動方向調節一致,所以動鏡M1后的螺釘不許動了。)調出干涉條紋后,再用兩個拉簧螺釘仔細地調節M2鏡的方位,把干涉條紋調成環形,環的中心調至視場中央。直到眼睛上下、′左右移動時,環心處條紋明暗無明顯變化,此時M 2 與M即達到完全平行。2)測量鈉黃光的波長(1)旋轉微調手輪,觀察干涉環的“冒”或“縮”現象,直至出現清晰的干涉環。調節微調手輪零點。(2)輕輕旋轉微動手輪(與調零點時同方向),每冒出(或縮進)50個環讀一次M1鏡的位置。按數據處理示例的表格記錄數據,用逐差法計算d,根據式(33—3)計算鈉黃光的波長,并計算不確定度。【思考題】實驗中毛玻璃起什么作用?為什么觀察等傾干涉條紋要用通過毛玻璃的光來照明?使其成為擴展面光源....毛玻璃兩個作用,一個是接受廣屏,一個是使Na燈點光源成擴展面光源。面光源好理解...發生等傾干涉需要不同的入射角的光線,使用毛玻璃就是讓光束發散產生不同入射角的光怎樣調節邁克爾干涉儀是干涉條紋出現?調節兩個鏡子的俯仰螺絲可以使干涉條紋上下移動,俯仰螺絲通常是鏡架上右下方的螺絲。調節中間分束板的水平角度,也就是旋轉分束板,可以調節干涉條紋的左右。最好的方法是先去點擴束透鏡,屏幕上回出現三個亮斑,第一個是分束鏡直接反射光源的亮斑,轉動分束鏡,和分束鏡的俯仰,調節至屏幕中心,然后另外兩個分別是兩個平面鏡反射回來的亮斑,調節兩個平面鏡的俯仰很旋轉,使之到屏幕中心,三個亮斑重合,加上擴束透鏡,出現干涉條紋,然后輕微調節兩個鏡子,就可以了!邁克爾干涉儀是如何提高波長的測量精度1,條件是光程差恒定,即有L=2nh*cos(i);既然觀察到了等傾干涉條紋,說明兩平面鏡已調平行,且不改變鏡子傾角,再使d=0,說明鏡子1和鏡子2的虛像已經重合,此時視場為全暗(中心半點擴大到整個視場),不可能出現等厚條紋;顯然不矛盾,光程差恒定不代表d可以為0,當d=

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