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迈克尔逊干涉仪,四大干涉仪都有啥迈克尔逊菲索FP

来源:整理 时间:2024-07-25 19:10:35 编辑:智能门户 手机版

1,四大干涉仪都有啥迈克尔逊菲索FP

双光束干涉仪:迈克尔逊(Michelson)干涉仪,马赫-曾德(Mach-Zehnde)干涉仪,塞纳克(Sagnac)干涉仪,斐索干涉仪。法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉仪属于多光束干涉仪。

四大干涉仪都有啥迈克尔逊菲索FP

2,迈克尔逊干涉仪3个读数各自单位是什么

三个读数单位都是毫米,第一个读到1mm,第二个读到0.01mm,第三个最小刻度是0.0001mm,但是要多估读一位到0.000001mm
三个读数单位都是毫米,第一个读到1mm,第二个读到0.01mm,第三个最小刻度是0.0001mm,但是要多估读一位到0.00001mm

迈克尔逊干涉仪3个读数各自单位是什么

3,迈克尔逊干涉仪的介绍

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,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。在近代物理和近代计量技术中,如在光谱线精细结构的研究和用光波标定标准米尺等实验中都有着重要的应用。利用该仪器的原理,研制出多种专用干涉仪。

迈克尔逊干涉仪的介绍

4,迈克尔逊干涉仪测钠光波长

要想看到同心圆环条纹必须是等倾干涉,那么就必须要把两个反射板调整完全平行。此外,因为钠光灯毕竟不是单色光源,当光程差超过了波列长度后就不能看到条纹了,所以要注意控制光程差
激光干涉仪探测引力波
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,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。在近代物理和近代计量技术中,如在光谱线精细结构的研究和用光波标定标准米尺等实验中都有着重要的应用。利用该仪器的原理,研制出多种专用干涉仪。
去年搞过,现在忘了。。。有空可以帮你看哈。

5,怎样调节迈克耳孙干涉仪

.如果想要在迈克尔逊干涉仪上调出等倾干涉条纹,要求M1和M2两个反射镜相互平行,调解时可以在光源上做一个标记,再调节这两个镜子后面的倾度粗调旋钮和细调旋钮,使得标记物在两个镜子里的反射像在视野里重合。这样就可以看到环状的等倾干涉条纹。如果要观察等厚干涉条纹,只需要调节两个反射镜有一定夹角,即可看到类似于劈尖干涉的条状干涉条纹。
<a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fatlas.tju.edu.cn%2fwebclass%2fphysics%2fsyjx%2fjxnr%2fcha3%2fs33.htm" target="_blank">http://atlas.tju.edu.cn/webclass/physics/syjx/jxnr/cha3/s33.htm</a> 这里是迈克耳孙干涉仪的实验过程,由于图片很多,没法发出来,所以直接给你这个网址

6,迈克尔逊干涉仪

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】迈克尔逊干涉仪,钠灯,针孔屏,毛玻璃屏,多束光纤激光源(HNL 55700)。【实验原理】1.迈克尔逊干涉仪图1是迈克尔逊干涉仪实物图。图2是迈克尔逊干涉仪的光路示意图,图中M1和M2是在相互垂直的两臂上放置的两个平面反射镜,其中M1是固定的;M2由精密丝杆控制,可沿臂轴前、后移动,移动的距离由刻度转盘(由粗读和细读2组刻度盘组合而成)读出。在两臂轴线相交处,有一与两轴成45°角的平行平面玻璃板G1,它的第二个平面上镀有半透(半反射)的银膜,以便将入射光分成振幅接近相等的反射光⑴和透射光⑵,故G1又称为分光板。G2也是平行平面玻璃板,与G1平行放置,厚度和折射率均与G1相同。由于它补偿了光线⑴和⑵因穿越G1次数不同而产生的光程差,故称为补偿板。从扩展光源S射来的光在G1处分成两部分,反射光⑴经G1反射后向着M2前进,透射光⑵透过G1向着M1前进,这两束光分别在M2、M1上反射后逆着各自的入射方向返回,最后都达到E处。因为这两束光是相干光,因而在E处的观察者就能够看到干涉条纹。由M1反射回来的光波在分光板G1的第二面上反射时,如同平面镜反射一样,使M1在M2附近形成M1的虚像M1′,因而光在迈克尔逊干涉仪中自M2和M1的反射相当于自M2和M1′的反射。由此可见,在迈克尔逊干涉仪中所产生的干涉与空气薄膜所产生的干涉是等效的。当M2和M1′平行时(此时M1和M2严格互相垂直),将观察到环形的等倾干涉条纹。一般情况下,M1和M2形成一空气劈尖,因此将观察到近似平行的干涉条纹(等厚干涉条纹)。 2.单色光波长的测定用波长为λ的单色光照明时,迈克尔逊干涉仪所产生的环形等倾干涉圆条纹的位置取决于相干光束间的光程差,而由M2和M1反射的两列相干光波的光程差为Δ=2dcos i (1)其中i为反射光⑴在平面镜M2上的入射角。对于第k条纹,则有2dcos ik=kλ (2)当M2和M1′的间距d逐渐增大时,对任一级干涉条纹,例如k级,必定是以减少cosik的值来满足式(2)的,故该干涉条纹间距向ik变大(cos ik值变小)的方向移动,即向外扩展。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增加λ/2时,就有一个条纹涌出。反之,当间距由大逐渐变小时,最靠近中心的条纹将一个一个地“陷入”中心,且每陷入一个条纹,间距的改变亦为λ/2。因此,当M2镜移动时,若有N个条纹陷入中心,则表明M2相对于M1移近了Δd=N (3)反之,若有N个条纹从中心涌出来时,则表明M2相对于M1移远了同样的距离。如果精确地测出M2移动的距离Δd,则可由式(3)计算出入射光波的波长。3.测量钠光的双线波长差Δλ钠光2条强谱线的波长分别为λ1=589.0 nm和λ2=589.6 nm,移动M2,当光程差满足两列光波⑴和⑵的光程差恰为λ1的整数倍,而同时又为λ2的半整数倍,即Δk1λ1=(k2+)λ2这时λ1光波生成亮环的地方,恰好是λ2光波生成暗环的地方。如果两列光波的强度相等,则在此处干涉条纹的视见度应为零(即条纹消失)。那么干涉场中相邻的2次视见度为零时,光程差的变化应为ΔL=kλ1=(k+1)λ2 (k为一较大整数)由此得λ1-λ2==于是Δλ=λ1-λ2==式中λ为λ1、λ2的平均波长。对于视场中心来说,设M2镜在相继2次视见度为零时移动距离为Δd,则光程差的变化ΔL应等于2Δd,所以Δλ= (4)对钠光=589.3 nm,如果测出在相继2次视见度最小时,M2镜移动的距离Δd ,就可以由式(4)求得钠光D双线的波长差。4.点光源的非定域干涉现象激光器发出的光,经凸透镜L后会聚S点。S点可看做一点光源,经G1(G1未画)、M1、M2′的反射,也等效于沿轴向分布的2个虚光源S1′、S2′所产生的干涉。因S1′、S2′发出的球面波在相遇空间处处相干,所以观察屏E放在不同位置上,则可看到不同形状的干涉条纹,故称为非定域干涉。当E垂直于轴线时(见图3),调整M1和M2的方位也可观察到等倾、等厚干涉条纹,其干涉条纹的形成和特点与用钠光照明情况相同,此处不再赘述。【实验内容与步骤】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)。②在光源与分光板G1之间插入针孔板,用眼睛透过G1直视M2镜,可看到2组针孔像。细心调节M1镜后面的 3 个调节螺钉,使 2 组针孔像重合,如果难以重合,可略微调节一下M2镜后的3个螺钉。当2组针孔像完全重合时,就可去掉针孔板,换上毛玻璃,将看到有明暗相间的干涉圆环,若干涉环模糊,可轻轻转动粗调手轮,使M2镜移动一下位置,干涉环就会出现。③再仔细调节M1镜的2个拉簧螺丝,直到把干涉环中心调到视场中央,并且使干涉环中心随观察者的眼睛左右、上下移动而移动,但干涉环不发生“涌出”或“陷入”现象,这时观察到的干涉条纹才是严格的等倾干涉。④测钠光D双线的平均波长。先调仪器零点,方法是:将微调手轮沿某一方向(如顺时针方向)旋至零,同时注意观察读数窗刻度轮旋转方向;保持刻度轮旋向不变,转动粗调手轮,让读数窗口基准线对准某一刻度,使读数窗中的刻度轮与微调手轮的刻度轮相互配合。⑤始终沿原调零方向,细心转动微调手轮,观察并记录每“涌出”或“陷入”50个干涉环时,M1镜位置,连续记录6次。⑥根据式(5-8),用逐差法求出钠光D双线的平均波长,并与标准值进行比较。2.观察等厚干涉和白光干涉条纹①在等倾干涉基础上,移动M2镜,使干涉环由细密变粗疏,直到整个视场条纹变成等轴双曲线形状时,说明M2与M1′接近重合。细心调节水平式垂直拉簧螺丝,使M2与M1′有一很小夹角,视场中便出现等厚干涉条纹,观察和记录条纹的形状、特点。②用白炽灯照明毛玻璃(钠光灯不熄灭),细心缓慢地旋转微动手轮,M2与M1′达到“零程”时,在M2与M1′的交线附近就会出现彩色条纹。此时可挡住钠光,再极小心地旋转微调手轮找到中央条纹,记录观察到的条纹形状和颜色分布。3.测定钠光D双线的波长差①以钠光为光源调出等倾干涉条纹。②移动M2镜,使视场中心的视见度最小,记录M2镜的位置;沿原方向继续移动M2镜,使视场中心的视见度由最小到最大直至又为最小,再记录M2镜位置,连续测出6个视见度最小时M2镜位置。③用逐差法求Δd的平均值,计算D双线的波长差。4.点光源非定域干涉现象观察方法步骤自拟。迈克尔逊干涉仪系精密光学仪器,使用时应注意防尘、防震;不能触摸光学元件光学表面;不要对着仪器说话、咳嗽等;测量时动作要轻、要缓,尽量使身体部位离开实验台面,以防震动。参考:http://class.htu.cn/gx/kecheng/shiyan/14.htm
很努力的在找。。。 给个满意吧。。 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,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。在近代物理和近代计量技术中,如在光谱线精细结构的研究和用光波标定标准米尺等实验中都有着重要的应用。利用该仪器的原理,研制出多种专用干涉仪。 。。。。。。。。。。。。。。。。。我就是传说中的分界线。。。。。。。。。。。。。。。。。 在一台标准的迈克耳孙干涉仪中从光源到光检测器之间存在有两条光路:一束光被光学分束器(例如一面半透半反镜)反射后入射到上方的平面镜后反射回分束器,之后透射过分束器被光检测器接收;另一束光透射过分束器后入射到右侧的平面镜,之后反射回分束器后再次被反射到光检测器上。注意到两束光在干涉过程中穿过分束器的次数是不同的,从右侧平面镜反射的那束光只穿过一次分束器,而从上方平面镜反射的那束光要经过三次,这会导致两者光程差的变化。对于单色光的干涉而言这无所谓,因为这种差异可以通过调节干涉臂长度来补偿;但对于复色光而言由于在介质中不同色光存在色散,这往往需要在右侧平面镜的路径上加一块和分束器同样材料和厚度的补偿板,从而能够消除由这个因素导致的光程差。   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倍(0.5,1.5,2.5……),在光检测器上得到的是相消的干涉信号。当两面平面镜严格垂直时为等倾干涉,其干涉光可以在屏幕上接收为圆环形的等倾条纹;而当两面平面镜不严格垂直时是等厚干涉,可以得到以等厚交线为中心对称的直等厚条纹。在光波的干涉中能量被重新分布,相消干涉位置的光能量被转移到相长干涉的位置,而总能量总保持守恒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我依旧是分界线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 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】迈克尔逊干涉仪,钠灯,针孔屏,毛玻璃屏,多束光纤激光源(hnl 55700)。 【实验原理】1.迈克尔逊干涉仪图1是迈克尔逊干涉仪实物图。图2是迈克尔逊干涉仪的光路示意图,图中m1和m2是在相互垂直的两臂上放置的两个平面反射镜,其中m1是固定的;m2由精密丝杆控制,可沿臂轴前、后移动,移动的距离由刻度转盘(由粗读和细读2组刻度盘组合而成)读出。在两臂轴线相交处,有一与两轴成45°角的平行平面玻璃板g1,它的第二个平面上镀有半透(半反射)的银膜,以便将入射光分成振幅接近相等的反射光⑴和透射光⑵,故g1又称为分光板。g2也是平行平面玻璃板,与g1平行放置,厚度和折射率均与g1相同。由于它补偿了光线⑴和⑵因穿越g1次数不同而产生的光程差,故称为补偿板。从扩展光源s射来的光在g1处分成两部分,反射光⑴经g1反射后向着m2前进,透射光⑵透过g1向着m1前进,这两束光分别在m2、m1上反射后逆着各自的入射方向返回,最后都达到e处。因为这两束光是相干光,因而在e处的观察者就能够看到干涉条纹。由m1反射回来的光波在分光板g1的第二面上反射时,如同平面镜反射一样,使m1在m2附近形成m1的虚像m1′,因而光在迈克尔逊干涉仪中自m2和m1的反射相当于自m2和m1′的反射。由此可见,在迈克尔逊干涉仪中所产生的干涉与空气薄膜所产生的干涉是等效的。当m2和m1′平行时(此时m1和m2严格互相垂直),将观察到环形的等倾干涉条纹。一般情况下,m1和m2形成一空气劈尖,因此将观察到近似平行的干涉条纹(等厚干涉条纹)。 2.单色光波长的测定用波长为λ的单色光照明时,迈克尔逊干涉仪所产生的环形等倾干涉圆条纹的位置取决于相干光束间的光程差,而由m2和m1反射的两列相干光波的光程差为δ=2dcos i (1)其中i为反射光⑴在平面镜m2上的入射角。对于第k条纹,则有2dcos ik=kλ (2)当m2和m1′的间距d逐渐增大时,对任一级干涉条纹,例如k级,必定是以减少cosik的值来满足式(2)的,故该干涉条纹间距向ik变大(cos ik值变小)的方向移动,即向外扩展。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增加λ/2时,就有一个条纹涌出。反之,当间距由大逐渐变小时,最靠近中心的条纹将一个一个地“陷入”中心,且每陷入一个条纹,间距的改变亦为λ/2。因此,当m2镜移动时,若有n个条纹陷入中心,则表明m2相对于m1移近了δd=n (3)反之,若有n个条纹从中心涌出来时,则表明m2相对于m1移远了同样的距离。如果精确地测出m2移动的距离δd,则可由式(3)计算出入射光波的波长。3.测量钠光的双线波长差δλ钠光2条强谱线的波长分别为λ1=589.0 nm和λ2=589.6 nm,移动m2,当光程差满足两列光波⑴和⑵的光程差恰为λ1的整数倍,而同时又为λ2的半整数倍,即δk1λ1=(k2+)λ2这时λ1光波生成亮环的地方,恰好是λ2光波生成暗环的地方。如果两列光波的强度相等,则在此处干涉条纹的视见度应为零(即条纹消失)。那么干涉场中相邻的2次视见度为零时,光程差的变化应为δl=kλ1=(k+1)λ2 (k为一较大整数)由此得λ1-λ2==于是δλ=λ1-λ2==式中λ为λ1、λ2的平均波长。对于视场中心来说,设m2镜在相继2次视见度为零时移动距离为δd,则光程差的变化δl应等于2δd,所以δλ= (4)对钠光=589.3 nm,如果测出在相继2次视见度最小时,m2镜移动的距离δd ,就可以由式(4)求得钠光d双线的波长差。4.点光源的非定域干涉现象激光器发出的光,经凸透镜l后会聚s点。s点可看做一点光源,经g1(g1未画)、m1、m2′的反射,也等效于沿轴向分布的2个虚光源s1′、s2′所产生的干涉。因s1′、s2′发出的球面波在相遇空间处处相干,所以观察屏e放在不同位置上,则可看到不同形状的干涉条纹,故称为非定域干涉。当e垂直于轴线时(见图3),调整m1和m2的方位也可观察到等倾、等厚干涉条纹,其干涉条纹的形成和特点与用钠光照明情况相同,此处不再赘述。【实验内容与步骤】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)。②在光源与分光板g1之间插入针孔板,用眼睛透过g1直视m2镜,可看到2组针孔像。细心调节m1镜后面的 3 个调节螺钉,使 2 组针孔像重合,如果难以重合,可略微调节一下m2镜后的3个螺钉。当2组针孔像完全重合时,就可去掉针孔板,换上毛玻璃,将看到有明暗相间的干涉圆环,若干涉环模糊,可轻轻转动粗调手轮,使m2镜移动一下位置,干涉环就会出现。③再仔细调节m1镜的2个拉簧螺丝,直到把干涉环中心调到视场中央,并且使干涉环中心随观察者的眼睛左右、上下移动而移动,但干涉环不发生“涌出”或“陷入”现象,这时观察到的干涉条纹才是严格的等倾干涉。④测钠光d双线的平均波长。先调仪器零点,方法是:将微调手轮沿某一方向(如顺时针方向)旋至零,同时注意观察读数窗刻度轮旋转方向;保持刻度轮旋向不变,转动粗调手轮,让读数窗口基准线对准某一刻度,使读数窗中的刻度轮与微调手轮的刻度轮相互配合。⑤始终沿原调零方向,细心转动微调手轮,观察并记录每“涌出”或“陷入”50个干涉环时,m1镜位置,连续记录6次。⑥根据式(5-8),用逐差法求出钠光d双线的平均波长,并与标准值进行比较。2.观察等厚干涉和白光干涉条纹①在等倾干涉基础上,移动m2镜,使干涉环由细密变粗疏,直到整个视场条纹变成等轴双曲线形状时,说明m2与m1′接近重合。细心调节水平式垂直拉簧螺丝,使m2与m1′有一很小夹角,视场中便出现等厚干涉条纹,观察和记录条纹的形状、特点。②用白炽灯照明毛玻璃(钠光灯不熄灭),细心缓慢地旋转微动手轮,m2与m1′达到“零程”时,在m2与m1′的交线附近就会出现彩色条纹。此时可挡住钠光,再极小心地旋转微调手轮找到中央条纹,记录观察到的条纹形状和颜色分布。3.测定钠光d双线的波长差①以钠光为光源调出等倾干涉条纹。②移动m2镜,使视场中心的视见度最小,记录m2镜的位置;沿原方向继续移动m2镜,使视场中心的视见度由最小到最大直至又为最小,再记录m2镜位置,连续测出6个视见度最小时m2镜位置。③用逐差法求δd的平均值,计算d双线的波长差。4.点光源非定域干涉现象观察方法步骤自拟。迈克尔逊干涉仪系精密光学仪器,使用时应注意防尘、防震;不能触摸光学元件光学表面;不要对着仪器说话、咳嗽等;测量时动作要轻、要缓,尽量使身体部位离开实验台面,以防震动。
钠灯做光源跟激光器做光源测等倾干涉唯一的不同在于激光器的干涉条纹打到毛玻璃上的,钠灯的干涉条纹可以直接用眼睛看,还有就是钠灯可以测出相干波长,这是激光器没法做到的。
是大学物理实验啊,以下是步骤:实验步骤(一)清点主要仪器1.迈克尔逊干涉仪(),2. 激光器(),3.毛玻璃屏(),4.扩束镜()。(二)测量 激光的波长(1)迈克尔逊干涉仪的手轮操作和读数练习1)按原理1中的图20—3组装、调节仪器。2)连续同一方向转动微调手轮,仔细观察屏上的干涉条纹“涌出”或“陷入”现象,先练习读毫米标尺、读数窗口和微调手轮上的读数。掌握干涉条纹“涌出”或“陷入个数、速度与调节微调手轮的关系。(2)经上述调节后,读出动镜M1所在的相对位置,此为“0”位置,然后沿同一方向转动微调手轮,仔细观察屏上的干涉条纹“涌出”或“陷入”的个数。每隔 100个条纹,记录一次动镜M1的位置。共记500条条纹,读6个位置的读数,填入自拟的表格中。数据处理要求由(20―5)计算出 激光的波长。取其平均值 与公认值(632.8纳米)比较,并计算其相对误差。注意事项1.在调节和测量过程中,一定要非常细心和耐心,转动手轮时要缓慢、均匀。2.为了防止引进螺距差,每项测量时必须沿同一方向转动手轮,途中不能倒退。3.在用激光器测波长时,M1镜的位置应保持在30—60毫米范围内。4.为了测量读数准确,使用干涉仪前必须对读数系统进行校正。
最低0.27元/天开通百度文库会员,可在文库查看完整内容>原发布者:huige挥戈迈克尔逊干涉仪的调节和使用实验目的实验仪器实验原理实验步骤数据记录与处理注意事项山东交通学院大学物理实验中心[实验目的]实验目的]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。逊干涉仪的结构。掌握迈克尔逊干涉仪的调整和使用方法。掌握迈克尔逊干涉仪的调整和使用方法。观察非定域干涉条纹、定域干涉条纹,观察非定域干涉条纹、定域干涉条纹,测量单色光(氦氖激光)的波长。量单色光(氦氖激光)的波长。测量钠光灯的双线波长差。测量钠光灯的双线波长差。[实验仪器]实验仪器]迈克尔逊干涉仪,氦氖激光器,迈克尔逊干涉仪,氦氖激光器,钠光白炽灯,毛玻璃屏,扩束镜等。灯,白炽灯,毛玻璃屏,扩束镜等。[实验原理]实验原理]光源S发出的光经过分束光源发出的光经过分束半反镜)板(半反镜)G1以后就分成强度相同两束光1和,光束1强度相同两束光和2,光束经过补偿板G经过补偿板2以后由固定反射镜M射镜1反射回来再一次经过补偿板G和半反镜G补偿板2和半反镜1射向观测屏P;同时光束2经过平面测屏;同时光束经过平面反射镜M反射,反射镜2反射,穿过补偿板G1也射向观测屏;由于两束也射向观测屏;光是相干光,光是相干光,所以就可以在观测屏观察到干涉现象。用观测屏观察到干涉现象。迈克尔逊干涉仪可观察非定域干涉和定域干涉,定域干域干涉和定域干涉,涉又分为等倾干涉和等厚干涉。迈克耳逊干涉仪
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