用迈克尔逊实验仪测量光波的波长数据处理
“用迈克尔逊实验仪测量光波的波长数据处理”相关的资料有哪些?“用迈克尔逊实验仪测量光波的波长数据处理”相关的范文有哪些?怎么写?下面是小编为您精心整理的“用迈克尔逊实验仪测量光波的波长数据处理”相关范文大全或资料大全,欢迎大家分享。
用迈克尔逊干涉仪测量光波的波长实验报告
大学物理实验报告。包含实验目的,实验仪器,实验原理,步骤,实验数据等。
实验名称:
用迈克尔逊干涉仪测量光波的波长
一、实验目的:
用迈克尔逊干涉仪测定He-Ne激光的波长。
二、实验器材:
迈克尔逊干涉仪、He-Ne激光
三、实验原理:
'迈克尔逊干涉仪光路如图所示。当M1和M2严
格平行时,所得的干涉为等倾干涉。所有倾角
'为i的入射光束,由M1和M2反射反射光线的
光程差 均为2dcosi,式中i为光线在M1镜面
的入射角,d为空气薄膜的厚度,它们将处于同
一级干涉条纹,并定位于无限远。这时,图中E
处,放一会聚透镜,在其共焦平面上,便可观
察到一组明暗相间的同心圆纹。
干涉条纹的级次以中心为最高,在干涉纹中心,应为i=0,由圆环中心出现亮点
2d'的条件是 2d k ,得圆心处干涉条纹的级次k 。当M1和M2的间距d
逐渐增大时,对于任一级干涉条纹,例如第k级,必定以减少其cosik的值来满足2dcosik k ,故该干涉条纹向ik变大(cosik变小)的方向移动,即向外扩展。
时,就2
有一个条纹涌出。反之,当间距由大逐渐变小时,最靠近中心的条纹将一个个“陷 入”中心,且每陷入一个条纹,间距的改变亦为。 2这时,观察者将看到条纹好像从中心向外“涌出”;且每当间距d增
实验 11迈克尔逊干涉仪测光波波长
实验 11迈克尔逊干涉仪测光波波长
1.迈克尔逊干涉形成的等倾干涉条纹的条件、条纹的特点、条纹出现的位置和测量波长的公式。比较等倾干涉条纹和牛顿环(等厚干涉)异同。 提示:(1)迈克尔逊干涉形成等倾干涉条纹的条件:①M1、M 2(M2在 M1镜附近的虚像)两反射镜互相平行。②产生干涉的两束光应是相干光,且光程差要满足明暗条纹条件; (2)条纹的特点包括条纹形状、条纹分布,条纹级数、条纹属性(等倾还是等厚)以及条纹的变化;
(3)条纹出现的位置是指条纹所在位置。(迈克尔逊干涉用的光源是光纤激光(点光源)条纹出现的位置是在两虚光源发出的两相干光相遇的范围,是非定域的,等厚干涉用的光源是面光源钠光,条纹出现的位置在牛顿环装置表面附近,是定域的)。
(4)实验测量波长公式:(△N为条
纹变化(冒出或陷入)条数,
△h为M1、M2镜间的空气薄膜厚度的变化)。
(5)用迈克尔逊干涉仪观察到的等倾干涉条纹与牛顿环的干涉条纹异同:二者虽然都是中间疏边缘密明暗相间的同心圆条纹,但牛顿环属于等厚干涉的结果,并且等倾干涉条纹中心级次高,而牛顿环则是边缘的干涉级次高,所以当增大(或减小)空气层厚度时,等倾干涉条纹会向外涌出(或向中心缩进),而牛顿环则会向中心缩
满分大物实验迈克尔逊数据处理
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
5
利用origin 进行回归分析,最小二乘法拟合曲线。(数学软件origin 直线拟合原理即为最小二乘法)
计算公式:Δd=12N λ λ=2Δd N
算出其截距 斜率 则He -Ne 波长为
截距的标准差s x = 斜率的标准差s x = 单位(mm )
自由度为5 拟合度(Adjust R -square)=
已知仪器误差Δ仪=100n m s d =
√n = 不确定度计算公式如下:
U d =√(
√n 2s d 2+Δ仪2= mm U N =0
U λ
λ=√(dln λ d Δd )2(U d )2+(dln λ d N
)2(U N )2 = U λ=97.52351442
λ=(±97.5)nm
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
5
实验2钠黄光波长测定数据
计算公式:Δd=12N λ λ=2Δd N
通过对matlab 绘图程序,对实验测得的六个点进行最小二乘法数据分析:
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
5
经过分析,发现有一组数据发生明显错误,故舍去该组数据进行分析。
算出其截距 斜率 则He -Ne 波长为
截距的标准差s x = 斜率的标准差s x = 单
迈克尔逊干涉仪实验报告
迈克尔逊干涉仪的调整与应用
1. 原始数据及处理
1.1 测量钠光灯波长(?Na?589.3nm) 测量次数n 1 2 3 4 5 6 不确定度计算:
M2位置dn(mm) 32.85641 32.87118 32.88615 32.90086 32.91589 32.93072 逐差法 ?di?(dn?3?dn)/3(mm)0.01482 0.01490 0.01486 平均值 平均波长 ?d(mm) 0.01486 ?(nm) 594.4 ?A?2.48?x?2.48?(?di?1ni?di)2=0.00010mm, ?B?0.00004mm
n?1?U?d??A2??B2=0.00011mm U??U2U?d=4.4nm, Ur????100%=0.74%. ?N?1.2 双线的波长差:??Na?0.59nm 测量次数 1 2 3 4 M2位置(mm) 33.10405 33.39630 33.67745 33.97492 逐差法得到?D(mm) 0.28801 ??(nm) 0.61 2.思考题及分析:
2.1、为什么白光干涉不易观察到?
答:两光束能产生干涉现象除满足同频、同向、相位差恒定三个条
迈克尔逊干涉仪实验报告
迈克尔逊和法布里-珀罗干涉仪
摘要:迈克尔逊干涉仪是一种精密光学仪器,在近代物理和近代计量技术中都有着重要的应用。通过迈克尔逊干涉的实验,我们可以熟悉迈克尔逊干涉仪的结构并掌握其调整方法,了解电光源非定域干涉条纹的形成与特点和变化规律,并利用干涉条纹的变化测定光源的波长,测量空气折射率。本实验报告简述了迈克尔逊干涉仪实验原理,阐述了具体实验过程与结果以及实验过程中的心得体会,并尝试对实验过程中遇到的一些问题进行解释。 关键词: 迈克尔逊干涉仪;法布里-珀罗干涉仪;干涉;空气折射率;
一、引言
【实验背景】
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。法布里-珀罗干涉仪是珀罗于1897年所发明的一种能现多光束干涉的仪器,是长度计量和研究光谱超精细结构的有效工具; 它还是激光共振腔的基本构型,其理论也是研究干涉光片的基础,在光学中一直起着重要的作用。在光谱学中,应用精确的迈克尔逊干涉仪或法布里-珀罗干涉仪,可以准确而详细地测定谱线的波长及其精细结构。 【实
“迈克尔逊干涉仪”实验报告
“迈克尔逊干涉仪”实验报告
【引言】
迈克尔逊干涉仪是美国物理学家迈克尔逊(A.A.Michelson)发明的。1887年迈克尔逊和莫雷(Morley)否定了“以太”的存在,为爱因斯坦的狭义相对论提供了实验依据。迈克尔逊用镉红光波长作为干涉仪光源来测量标准米尺的长度,建立了以光波长为基准的绝对长度标准,即1m=1 553 164.13个镉红线的波长。在光谱学方面,迈克尔逊发现了氢光谱的精细结构以及水银和铊光谱的超精细结构,这一发现在现代原子理论中起了重大作用。迈克尔逊还用该干涉仪测量出太阳系以外星球的大小。
因创造精密的光学仪器,和用以进行光谱学和度量学的研究,并精密测出光速,迈克尔逊于1907年获得了诺贝尔物理学奖。
【实验目的】
(1)了解迈克尔逊干涉仪的原理和调整方法。 (2)测量光波的波长和钠双线波长差。
【实验仪器】
迈克尔逊干涉仪、He-Ne激光器、钠光灯、扩束镜
【实验原理】
1.迈克尔逊干涉仪结构原理
图1是迈克尔逊干涉仪光路图,点光源S发出的光射在分光镜G1,G1右表面镀有半透半反射膜,使入射光分成强度相等的两束。反射光和透射光分别垂直入射到全反射镜M1和M2,它们经反射后再回到G1的半透半反射膜处,再分别经过透射和反射后
迈克尔逊干涉仪测量空气折射率实验报告
南昌大学物理实验报告
课程名称:普通物理实验(2)
实验名称: 空气折射率
学院:专业班级:
学生姓名:学号:
实验地点:座位号:
实验时间:
一、 实验目的:
1.进一步了解光的干涉现象及其形成条件,掌握迈克耳孙干涉光路的原理和调节方法。
2.利用迈克耳孙干涉光路测量常温下空气的折射率。
二、 实验仪器:
迈克耳孙干涉仪、气室组件、激光器、光阑。
三、 实验原理:
迈克尔逊干涉仪光路示意图如图1所示。其中,G为平板玻璃,称为分束镜,它的一个表面镀有半反射金属膜,使光在金属膜处的反射光束与透射光束的光强基本相等。 M1、M2为互相垂直的平面反射镜,M1、M2镜面与分束镜G均成450角;
?表示M2对G金属膜的虚像。 M1可以移动,M2固定。M2 从光源S发出的一束光,在分束镜G的半反射面上被分成反射光束1和透射光束2。光束1从G反射出后投向M1镜,反射回来再穿过G;光束2投向M2镜,经M2镜反射回来再通过G膜面上反射。于是,反射光束1与透射光束2在空间相遇,发生干涉。
M1 L1n1 ? M2激光S G 1 O L2n2 MM2
2
由图1可知,迈克尔逊干涉仪中,当光束垂直入射至M1、M2镜时,两束光的光程差?为
图1
大学物理实验-迈克尔逊干涉仪
大学物理实验-迈克尔逊干涉仪
(1312实验室)迈克尔逊干涉仪实验
一.实验目的
(1)了解迈克尔逊干涉仪的光学结构及干涉原理,学习其调节和使用方法
(2)学习一种测定光波波长的方法,加深对等倾的理解
(3)用逐差法处理实验数据
二.实验仪器
迈克尔逊干涉仪、He-Ne激光器、扩束镜等。
三.实验原理
迈克尔逊干涉仪是l883年美国物理学家迈克尔逊(A.A.Michelson)和莫雷(E.W.Morley)合作,为研究“以太漂移实验而设计制造出来的精密光学仪器。用它可以高度准确地测定微小长度、光的波长、透明体的折射率等。后人利用该仪器的原理,研究出了多种专用干涉仪,这些干涉仪在近代物理和近代计量技术中被广泛应用。
1.干涉仪的光学结构
迈克尔逊干涉仪的光路和结构如图1与2
所示。M1、M2是一对精密磨光的平面反射镜,
M1的位置是固定的,M2可沿导轨前后移动。G1、
G2是厚度和折射率都完全相同的一对平行玻璃
板,与M1、M2均成45°角。G1的一个表面镀
有半反射、半透射膜A,使射到其上的光线分为
光强度差不多相等的反射光和透射光;G1称为
分光板。当光照到G1上时,在半透膜上分成相
互垂直的两束光,透射光(1)射到M1,经M1
反射后,透过G2,在G1的半透膜上反射后
迈克尔逊干涉仪的原理与应用
迈克尔逊干涉仪的原理与应用
在大学物理实验中,使用的是传统迈克尔逊干涉仪,其常见的实验内容是:观察等倾干涉条纹,观察等厚干涉条纹,测量 激光或钠光的波长,测量钠光的双线波长差,测量玻璃的厚度或折射率等。 由于迈克尔逊干涉仪的调节具有一定的难度,人工计数又比较枯燥,所以为了激发学生的实验兴趣,增加学生的科学知识,开阔其思路,建议在课时允许的条件下,向学生多介绍一些迈克尔逊干涉仪的应用知识。这也是绝大多数学生的要求。下面就向大家介绍一些利用迈克尔逊干涉仪及其原理进行的测量。
一、传统迈克尔逊干涉仪的测量应用
1. 微小位移量和微振动的测量[11-14];采用迈克尔逊干涉技术,通过测量KDP晶体生长的法向速率和台阶斜率来研究其台阶生长的动力学系数、台阶自由能、溶质在边界层内的扩散特征以及激发晶体生长台阶的位错活性。He-Ne激光器的激光通过扩束和准直后射向分束镜,参考光和物光分别由反射镜和晶体表面反射,两束光在重叠区的干涉条纹通过物镜成像,该像用摄像机和录像机进行观察和记录.滤膜用于平衡参考光和物光的强度.
纳米量级位移的测量:将迈克尔逊型激光干涉测量技术应用于环规的测量中。采用633nm稳频的
He-Ne激光波长作为测量基准,采用干涉条纹计
迈克尔逊干涉仪测量空气折射率实验报告
南昌大学物理实验报告
课程名称:普通物理实验(2)
实验名称: 空气折射率
学院:专业班级:
学生姓名:学号:
实验地点:座位号:
实验时间:
一、 实验目的:
1.进一步了解光的干涉现象及其形成条件,掌握迈克耳孙干涉光路的原理和调节方法。
2.利用迈克耳孙干涉光路测量常温下空气的折射率。
二、 实验仪器:
迈克耳孙干涉仪、气室组件、激光器、光阑。
三、 实验原理:
迈克尔逊干涉仪光路示意图如图1所示。其中,G为平板玻璃,称为分束镜,它的一个表面镀有半反射金属膜,使光在金属膜处的反射光束与透射光束的光强基本相等。 M1、M2为互相垂直的平面反射镜,M1、M2镜面与分束镜G均成450角;
?表示M2对G金属膜的虚像。 M1可以移动,M2固定。M2 从光源S发出的一束光,在分束镜G的半反射面上被分成反射光束1和透射光束2。光束1从G反射出后投向M1镜,反射回来再穿过G;光束2投向M2镜,经M2镜反射回来再通过G膜面上反射。于是,反射光束1与透射光束2在空间相遇,发生干涉。
M1 L1n1 ? M2激光S G 1 O L2n2 MM2
2
由图1可知,迈克尔逊干涉仪中,当光束垂直入射至M1、M2镜时,两束光的光程差?为
图1