迈克尔干涉仪的方法和使用注意事项

1,首先要调好光路,简单的方法是去掉扩束器,然后会出现两个光点,然后那调整两个光点重合,具体的是调整其中一路的平面镜,都调整到光屏中心!然后加扩束器,变成圆环干涉条纹!
2.使用的时候,注意先同粗调,调好位置,然后用细调,同时看干涉条纹变化,记录相关数据,注意调的时候,滚轮只能向一个方向转动,转弯以后,退回起点重新测量,不允许测量途中倒回去再测量!
3。避免震动,干涉仪是精密仪器,如果没有光学平台,不允许有震动,影响非常大!
其他就没有什么了!



说明迈克尔逊干涉仪各光学元件作用并简述调出等斜干涉条纹的方法及注意事项~

迈克耳孙干涉仪的最著名应用即是它在迈克耳孙-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耳孙干涉仪以及其他种类的干涉仪都得到了相当广泛的应用。激光干涉引力波天文台(LIGO)等诸多地面激光干涉引力波探测器的基本原理就是通过迈克耳孙干涉仪来测量由引力波引起的激光的光程变化,而在计划中的激光干涉空间天线(LISA)中,应用迈克耳孙干涉仪原理的基本构想也已经被提出。迈克耳孙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。迈克耳孙干涉仪还在延迟干涉仪,即光学差分相移键控解调器(Optical DPSK)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。

如果仅仅是麦克尔逊干涉仪基本结构那么:
1,平面镜两个用来产生等厚或者等倾干涉所需要的光程差。
2,分光镜一个用来将入射激光分成两束,达到分振幅的目的。
3,扩束镜,用来将激光束扩散开,使得干涉条纹便于观察。
4,聚焦透镜,用在等倾干涉时将干涉条纹聚焦。
5,光屏,用于承接干涉条纹。
如果调节麦克尔逊:
先去掉扩束镜,然后呢,两个镜子会在屏幕上出现两个光点,首先调整一个镜子,使得其中一个光点位于屏幕中心,然后调整另外一个跟他重合,这就代表两束光线在同一水平线上,并且相互垂直好了,他们的反射光束就能形成衍射了,然后加上扩束镜,看看条纹是什么样子的,如果你要的是等厚干涉,那么应该是相互平行的干涉条纹,如果条纹略微倾斜,可以调整其中一个镜子的俯仰角,看屏幕的条纹变化,直到调整到条纹竖直即可。如果你要等倾条纹,也就是圆环,那么在等厚的基础上,调整一个镜子转动,当转到与另外一个镜子垂直的时候,自然就出现圆环了!

#13447333484# 结合实验观察中的现象,总结迈克尔逊干涉仪调节的要点急 - ******
#怀勇#[答案] 1、 在调整迈克尔逊干涉仪的时候,我们需要让镜面M1与M2平行,但是这事实上很难完美地达到.试验中要求视角移动时所产生的“吞吐”现象不超过一个周期,这也减少了部分误差.由于一开始时的试验器材上由于弹簧松动,我浪费...

#13447333484# 迈克尔逊干涉仪的调整和使用实验的数据怎么处理啊!?要详细点的.谢谢… - ******
#怀勇# 【实验名称】迈克尔逊干涉仪的调整与使用【实验目的】1.了解迈克尔逊干涉仪的干涉原理和迈克尔逊干涉仪的结构,学习其调节方法;2.调节非定...

#13447333484# 在迈克尔逊干涉仪实验中使用光线电源时应注意什么? - ******
#怀勇# 1,不要直视激光光源;2,激光光源不要随意打开关闭;3,数条纹时,避免桌面的振动;4,保护好仪器,迈克尔逊干涉仪很精密,当然也很昂贵;5,钠光的使用就比较简单了,正常使用就好了;6,注意观察定域无穷远时的干涉条纹时,要保证透镜和毛玻璃之间的距离,即保证散光;7,(这是很有意思的一个实验.)

#13447333484# 马克尔逊干涉仪的调整与使用实验怎么做 - ******
#怀勇# 实验步骤 1.观察扩展光源的等倾干涉条纹并测波长 ①点燃钠光灯,使之与分光板G1等高并且位于沿分光板和M1镜的中心线上,转动粗调手轮,使M1镜距分光板G1的中心与M1镜距分光板G1的中心大致相等(拖板上的标志线在主尺32 cm 位置...

#13447333484# 迈克耳逊干涉仪的调整和使用1.测He - Ne激光波长时,要求N尽可能大,这是为什么?2.使M1和M2逐渐接近直至零光程(即d=0)试描述条纹疏密变化现象.3.... - ******
#怀勇#[答案] 1、绝对误差是一定的,N越大,相对误差越少,测得越准 .2、当M2与M1严格垂直,即M2ˊ与M1严格平行时,所得干涉为等倾干涉.干涉条纹为位于无限远或透镜焦平面上明暗的同心圆环.干涉圆环的特征是:内疏外密.由等倾干涉理论...

#13447333484# 迈克尔逊干涉仪 - ******
#怀勇# 这个主要是测量钠双线的波长差. 【实验目的】 1.了解迈克尔逊干涉仪的干涉原理和迈克尔逊干涉仪的结构,学习其调节方法. 2.调节观察干涉条纹,测量激光的波长. 3.测量钠双线的波长差. 4.练习用逐差法处理实验数据. 【实验仪器】 迈...

#13447333484# 迈克尔干涉实验中最重要的注意点是什么...怎么避免误差.... - ******
#怀勇# 1,避免震动,光学实验都是很精密的,很小的震动就会导致数据出错,注意,不是误差,是直接就出错了!2,在测量过程中,避免往返调节滚轮,因为滚轮...

#13447333484# 说明迈克尔逊干涉仪各光学元件作用及调出等倾干涉条纹的方法 - ******
#怀勇# 如果仅仅是麦克尔逊干涉仪基本结构那么: 1,平面镜两个用来产生等厚或者等倾干涉所需要的光程差. 2,分光镜一个用来将入射激光分成两束,达到分振幅的目的. 3,扩束镜,用来将激光束扩散开,使得干涉条纹便于观察. 4,聚焦透镜,...

#13447333484# 总结迈克尔逊干涉仪调节的要点 - ******
#怀勇# 要保证完全垂直,虚像要重合.

#13447333484# 如何根据迈克尔孙干涉仪的光路说明各光学元件的作用? - ******
#怀勇# 1,平面镜两个用来产生等厚或者等倾干涉所需要的光程差.2,分光镜一个用来将入射激光分成两束,达到分振幅的目的.3,扩束镜,用来将激光束扩散开,使得干涉条纹便于观察.4,聚焦透镜,用在等倾干涉时将干涉条纹聚焦.5,光屏,用于承接干涉条纹.

  • 迈克尔逊干涉仪的调整和使用实验的数据怎么处理啊!?要详细点的。谢谢...
  • 答:【注意事项】1、 任何光学面不得用手摸,如需要用镜头纸轻轻擦拭。2、 本实验的重点和难点是粗调即步骤③,需反复调节M1和M2背面的三个螺钉,但必须均匀调节,否则会造成仪器的损坏。由于迈克尔逊干涉仪的测量精度较高,...

  • 结合实验观察中的现象,总结迈克尔逊干涉仪调节的要点
  • 答:1 、在调整迈克尔逊干涉仪的时候,我们需要让镜面 M1 与 M2 平行,但是这事实上很难完 美地达到。试验中要求视角移动时所产生的“吞吐”现象不超过一个周期,这也减少了 部分误差。由于一开始时的试验器材上由于弹簧松动,...

  • 怎样调节迈克尔逊干涉仪使干涉条纹出现
  • 答:先调两个反射镜基本与光线垂直,两束光光程基本相等,在分光板前放一个尖的物体,例如,笔,看到两个投影,调节反射镜背后的螺钉,使两个投影重合,干涉条纹出现。两束相干光线互相叠加,如果相位差等于零,则叠加后是亮条纹...

  • 在迈克尔逊干涉仪实验中使用光线电源时应注意什么?
  • 答:1,不要直视激光光源;2,激光光源不要随意打开关闭;3,数条纹时,避免桌面的振动;4,保护好仪器,迈克尔逊干涉仪很精密,当然也很昂贵;5,钠光的使用就比较简单了,正常使用就好了;6,注意观察定域无穷远时的干涉条纹时,要...

  • 怎样利用迈克尔逊干涉仪测量温度
  • 答:(10)掌握迈克尔逊干涉仪仿真实验的使用,并利用其进行复习及进行实验,注意“迈克尔逊干涉仪(仿真实验演示).swf”文件(可以回去再做)。(11)拟定利用迈克尔逊干涉仪测量透明薄片的折射率(厚度)的实验方案,并利用仿真实验来验证实验方案(可以...

  • 如何减小迈克尔逊干涉仪实验的误差?
  • 答:迈克尔逊干涉仪实验误差来源:一、实验中没有全部清除空程对实验结果的影响;二、实验中,每个人判定每一百条条纹的开始和结束技术点的结果不同;三、实验中实验员对结果的读书有误差;四、环境中的振动等因素的对实验器材造成...

  • 迈克耳逊干涉仪的调整与使用
  • 答:.2 要利用迈克耳逊干涉仪观察到清晰的等倾干涉条纹,需要将仪器调整到什么状态?在干涉过程中,如果两束光的光程差是光波长的整数倍(0,1,2……),在光检测器上得到的是相长的干涉信号;如果光程差是半波长的奇数...

  • 迈克尔逊干涉仪的调节要点?
  • 答:然后加上扩束镜,看看条纹是什么样子的,如果你要的是等厚干涉,那么应该是相互平行的干涉条纹,如果条纹略微倾斜,可以调整其中一个镜子的俯仰角,看屏幕的条纹变化,直到调整到条纹竖直即可。如果你要等倾条纹,也就是圆环...

  • 迈克尔逊干涉仪怎么调节?
  • 答:首先要调好光路,简单的方法是去掉扩束器,然后会出现两个光点,然后那调整两个光点重合,具体的是调整其中一路的平面镜,都调整到光屏中心!然后加扩束器,变成圆环干涉条纹!调整的时候,两个平面镜基座上面的螺钉,上方的是调俯仰...

  • 迈克尔逊干涉仪实验时会遇到什么问题以及解决方法
  • 答:1.为了避免引入螺距差,每次测量必须沿同一方向转动鼓轮,不能反转。2.读数前应调整零点,将微动鼓轮沿某一方向旋转至零,然后以相同方向转动手轮,使窗口中的读数准线对准某一刻度线。测量时应仍以相同方向转动微动鼓轮。

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