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迈克尔逊干涉仪干涉现象
迈克尔逊干涉仪干涉现象
原理
答:
迈克尔逊干涉仪是一种利用光的干涉现象测量长度的仪器
。它基于干涉原理,即在光线发生干涉时,会出现明暗交替的干涉条纹,通过测量干涉条纹的位置和数量可以确定待测长度。在迈克尔逊干涉仪中,光线从光源射出,经过一个半反射镜分成两束光,分别经过两个镜面反射后,再次回到半反射镜处,合成一束光后到达屏幕...
迈克尔逊干涉仪
的干涉原理是什么?
答:
两平面镜之间的“空气间隙”距离增大时,中心就会“吐出”一个个条纹;反之则“百吞进”一个个条纹。M2和M1’不严格平行时,则表现为等厚干涉条纹,M2移动时,条纹不断移过视场中某一标记位置,M2平移距离 d 与条纹移动数 N 的关系满足。
迈克尔逊干涉仪
示意 经M2反射的光三次穿过分度光板,而经M1...
迈克尔逊干涉仪
产生的等倾干涉条纹与牛顿环有何不同?
答:
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...
迈克尔逊干涉仪
怎样得到
干涉现象
答:
引力波是空间和时间上的扰动。
当干扰到达干涉仪时,长度d是非对称变化的,因此一个波的波峰不会完全落在另一个波的波谷上
。因此我们在屏幕上得到了干涉图样。
迈克尔逊干涉
原理
答:
迈克耳逊干涉仪的原理是一束入射光经过分光镜分为两束后各自被对应的平面镜反射回来
,因为这两束光频率相同、振动方向相同且相位差恒定(即满足干涉条件),所以能够发生干涉。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的轨迹...
为什么
迈克尔逊干涉仪
调节的过程中,会出现干涉条纹从直条纹—弧形条纹...
答:
迈克
耳
干涉仪
的原理就是薄膜干涉。如果M1,M2是等效平行的,则是牛顿环干涉,呈现同心圆环条纹;如果M1,M2是等效相交,则会出现直条纹;弧条纹是之间的过渡情况,可以分析得出弧向夹角方向突出。
迈克尔
杰克逊
干涉仪
实验数据
答:
迈克尔逊干涉仪
有多种多样的形式。从光源发出的一束光,在分束镜的半反射面上被分成光强近似相等的反射光束1和透射光束2。反射光束1射出后投向反射镜,反射回来再穿过;光束2经过补偿板投向反射镜,反射回来再通过,在半反射面上反射。于是,这两束相干光在空间相遇并产生干涉,通过望远镜或人眼可以观察到...
迈克尔逊干涉仪
+什么是等倾干涉+什么是等侯干涉?
答:
迈克尔逊干涉仪
是一种基于
干涉现象
的实验仪器,由美国物理学家迈克尔逊于1887年发明。等倾干涉是指两束光线在不同介质中传播时,其入射角和折射角相等的干涉现象。等倾干涉中的两束光线经过分束器分开,分别通过不同的光程,最后在合并器处干涉形成明暗条纹。常见的等倾干涉现象有牛顿环和菲涅尔双棱镜等。
迈克
耳逊
干涉仪
的两个问题
答:
等倾
干涉
主要看入射角度,入射角越小,折射角就越小 形成的级次越高,就是说内圆条纹级次比外圆条纹的级次高。两束光在到达观察区域E时没有因玻璃介质而引入额外的光程差。当M2和M1'严格平行时,表现为等倾干涉的圆环形条纹,移动M2时,会不断从干涉的圆环中心“吐出”或向中心“吞进”圆环。两...
迈克尔逊干涉仪
实验等倾斜条纹有何特点
答:
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...
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