迈克尔逊干涉调节时如何操作改变条纹密集或稀疏情况

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/14 16:22:33
迈克尔逊实验题 如何利用等厚干涉条纹测出相干长度

再求答案大家都是深大的吧唉.折磨啊哈哈,我找到了后面3道题的答案,想要的留下QQ

迈克尔逊干涉仪实验中的思考题关于改变分束镜与激光器或观察屏之间的距离等倾干涉条纹级数是否改变?

条纹移动,相当于同一位置处条纹级数发生改变..半径只与光程差有关,即d有关,所以不改变.我也北理的呀.

实验迈克尔逊干涉仪中,当干涉条纹已经出现,条纹间距很密或很稀疏,对调节和计量不利,如何改变这种情况?

继续滚动你的滚轮,调整m1或者m2的位置,减小或者增大你的厚度h,原因是等倾干涉条纹疏密程度跟你反射干涉的平行平板厚度有关系,成二次反比关系,厚度越大,条纹越密集.

迈克尔逊干涉预习题在线等

1,光的时间相干性与光源发光特性有关,一般的光源都是原子等粒子的高能级向低能级跃迁发生,而跃迁有一定寿命而且具有随机性.随机性导致不同的跃迁发出的光不相干,有一定寿命导致光波波列有限长,当光程差超过波

迈克尔逊干涉仪实验思考题:反射镜M1·M2不垂直能不能看见干涉条纹?如何看见干涉条纹?这种现象叫什么干涉?

可以看到干涉条纹,因为反射镜M1·M2不垂直,所以两束光相交成一定夹角,当两束光只要在屏上重叠,光程相同,就可以看见干涉条纹.Ps:其实可以将其看成是杨氏干涉.

迈克尔逊干涉仪中为什么在调节微调鼓轮时干涉条纹圆环中心位置发生移动

因为M1与M2'形成的"空气膜"的两表面不是绝对平行的,而是有一个小夹角.所以"膜厚"改变时,干涉环心位置会移动.

迈克尔逊干涉条纹的定域如何?

定域实际就是指想干涉的双光束的交汇处.如等倾干涉时,要求两反射板平行,经相同角度反射回来相干的光是平行的,那么他们的交汇处是无穷远,只有使用凸透镜才能使其汇聚在有限的距离内,或是用眼睛直接观察才能看到

迈克尔逊干涉条纹与牛顿环的区别

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迈克尔逊干涉 

这个比较简单.单个介质片带来的额外光程差为nd-d,即(n-1)d,但是迈克尔逊干涉仪是经过平面镜反射一来一回两条光路,二倍光程差,就是A选项

迈克尔逊干涉实验相关问题

正好我有实验课教材对着书一个一个对号入座了1、A2、B3、C4、D5、理论上是一定的选B但是实际上白光单色性差,相干长度就很短,干涉仪是很难做出来的,其相干长度和波长是一个数量级的,这点书上也有提到.

迈克尔逊干涉 条纹间距

根据等倾干涉从中间数起第N个亮条纹的条纹半径公式:rN=(f/n0)*(√(nλ/h)*√(N-1+ε)).其中rN是半径,N是从中心向外数第N个圆环的数量,f是透镜焦距,n0是空气折射率等于1,n是

如何判断和检验迈克尔逊干涉仪干涉条纹属于严格的等倾条纹

要是严格的等倾干涉,两片平面镜所成的虚拟空气劈尖一定要是绝对平行的,可以去掉屏幕前面的扩束透镜,然后看两片镜子反射回来的光点是否完全重合,当他们完全重合的时候,就可以认为是严格的等倾条纹了(当然也要忽

迈克尔逊干涉实验怎么读数

是说实验课上的测薄片厚度吗?数观察到的条纹数,每个条纹对应一个波长的位移,一般用的是钠灯吧,0.53μm波长(其实是两个很接近的值),边界时去掉半个波长(半波损失),结果就是薄片的厚度

迈克尔逊干涉是什么干涉?

等倾干涉和等厚干涉

为什么迈克尔逊干涉仪测盖玻片的折射率的时候用很难调节的白光,而不用容易测量观察的等倾干涉条纹

因为白光是有好几种光组成的,单一的光受干涉波动比较小,多种光受的干涉比较大,就丰富了,之间的差别就更明显,参照性更强.如果单纯的一种光源,对比性不够强,很多内部的区别表现不够明显.

迈克尔逊干涉仪如何用He-Ne调出等倾干涉条纹?在调节和测其波长时要注意什么?

首先让激光进入那个牌子中心.然后调节那三个旋钮,拿纸把旁边一个挡住,激光与中心重合,再去调节另外一个同样的方法.调好后拿那个像轮子似的东西调节高度让激光穿过中间,然后就会看到像水波纹类似的像了.要数5

为什么在迈克尔逊干涉仪调节的过程中,回出现干涉条纹从直条纹》弧形条纹》同心圆条纹的变化现象?

这个是因为M1的移动,从而引起M1和M2‘之间的距离的改变,所以导致了光程差发生变化,干涉条纹形状有所不同.直条纹的时候说明此时M1和M2’相交,这时候是厚度起主要的作用,所以得到的是等厚干涉条纹--