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文档简介
1、第五讲 迈克尔逊干涉仪 时间相干性第五讲 迈克尔逊干涉仪 时间相干性一、迈克尔逊干涉仪二、相干长度三、迈克尔-莫雷实验G1G21、迈克尔逊干涉仪工作原理一、迈克尔逊干涉仪补偿板 分光板 半透半反膜 M1与M2垂直:等倾条纹若M1平移d 干涉条移过N条测量微小位移干涉条纹迈克耳孙等倾干涉干涉条纹M1与M2不垂直:劈尖等厚条纹若M1平移d 干涉条移过N条测量微小位移迈克尔逊等厚干涉 二、迈克耳孙干涉仪的应用 可用以观察各种干涉现象及其条纹的变动。 可用来对长度进行精密测量定义: 对光谱的精细结构进行精密的测量。1米1650763.73倍86Kr的橙色线光波长, 86Kr的橙色线0=6057.802
2、1051米真空中光在1/299729458秒内通过的距离4. 用于长度和折射率的测量。例题:在迈克耳孙干涉仪的两臂中,分别插入10.0cm长的玻璃管,其中一个抽成真空,另一个则储有压强为 的空气,用以测量空气的折射率.。设所用光波波长为546 nm,实验时,向真空玻璃管中逐渐充入空气至压强达到 为止。在此过程中 ,观察到107.2条干涉条纹的移动,试求空气的折射率。解:例题:当把折射率为n=1.40的薄膜放入迈克尔孙干涉仪的一臂时,如果产生了7.0条条纹的移动,求薄膜的厚度.(已知钠光的波长为 = 589.3nm.)解:ta1a2b1b2光程差a1a2b1b2光程差相干长度相干时间二、时间相干性三、迈克耳孙-莫雷实验M22112SM1G1T half- s
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