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迈克尔逊干涉数据处理(迈克耳逊干涉实验数据处理)

时间:2024-12-02

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...

③ 在光路上放入一扩束物镜组,它的作用是将一束激光汇聚成一个点光源,调节扩束物镜组的高低、左右位置使扩束后的激光完全照射在分光板G1上。这时在观察屏上就可以观察到干涉条纹(如完全没有,请重复上面步骤)再调节M1下面的两个微调螺丝使M1/、M2更加平行,屏上就会出现非定域的同心圆条纹。

迈克尔逊干涉仪的调整方法主要包括调整反射镜的位置和角度、调整光路的平行度等。在调整过程中,需要使用干涉图样作为参考,通过微调反射镜的位置和角度,使干涉图样达到最佳状态。 干涉仪的调整注意事项 在进行干涉仪的调整时,需要注意以下几点:- 调整时要小心操作,避免碰撞和损坏仪器。

调节非定域干涉、等倾干涉、等厚干涉条纹,了解非定域干涉、等倾干涉、等厚干涉的形成条件及条纹特点;利用白光干涉条纹测定薄膜厚度。【实验仪器】迈克尔逊干涉仪(20040151),He-Ne激光器(20001162),扩束物镜。

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1、移开扩束透镜,打开激光器电源使出射激光,调节激光方向使入射光与反射光重合。 观察由M1和M2反射到屏上或墙上的两组光点,反复调节背面三个螺丝,使M1反射的光点和M2反射的光点一一对应重合。 把扩束透镜置于激光束中使激光扩束后投射到分光板上,调节光照位置直到观察到屏上有同心圆。

迈克尔逊干涉仪测光波波长实验中不确定度是多少

1、在迈克尔逊干涉试验中,A类不确定度必须根据测量值计算标准偏差来决定。B类不确定度,按照正态分布讨论,置信概率为p=0.955时,b类不确定度可以取为迈克尔逊干涉仪的最小刻度值的三分之一,即Δ/3=10^-4 mm/3=0.33*10^-4mm。

2、在迈克尔逊干涉仪测量光波波长的实验中,不确定度的具体数值会受多种因素影响,如实验装置的精度、环境条件的稳定性、操作人员的技能水平以及数据处理方法等。因此,无法给出一个固定的、普适的不确定度值。通常,实验中的不确定度主要来源于测量误差,包括系统误差和随机误差。

3、对结果到没什么影响。后面是用逐差法做的,SM-100型迈克尔逊干涉仪做这个实验的时候,条纹每变化50个的时候记录一次数据,开始没把那俩轮调0,貌似后边会不够用。因为一般是要记10个数据,也就是条纹变化有450个,如果轮子在中间,调着调着可能齿轮就到底了,数据却还没记满。

4、实验仪器:迈克尔逊干涉仪(20040151),He-Ne激光器(20001162),扩束物镜。数据处理:可通过逐差法求He-Ne激光的波长 定义:迈克尔逊干涉仪(Michelson interferometer),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。

5、在计算波长的不确定度时,可以采用标准差的方法进行计算。标准差是统计学中常用的一种描述数据分散程度的指标。通过计算数据的标准差,评估每次实验测量结果的平均偏差。标准差越小,说明实验结果的测量精度越高,波长的不确定度也就越小。

用迈克尔逊干涉仪测量光波的波长

1、迈克尔逊干涉仪基于一种最典型的分振幅双光束干涉原理,尤其光路决定,可灵活实现分振幅等倾干涉和等厚干涉,利用等倾干涉图样,改变等效平行薄膜厚度,会使干涉图样中心将不断发生冒出或缩进圆环的现象,定量记录冒出或缩进圆环的数目,即可测定入射光的波长。具体的公式为:变化一个条纹,光程差变化λ/2。

2、用迈克尔逊干涉仪测单色波的波长时,观测到的是明暗相间的圆环**,而不是单纯的明纹或者暗纹。这是因为在迈克尔逊干涉仪中,光源发出的光被分光镜分成两束光,分别通过可移动反射镜和固定反射镜反射回来,再次相遇形成干涉。

3、计算出△d=|d2-d1|,由公式:λ=2△d÷N测量激光波长。用逐差法,求三次,取平均。

4、二)测量He—Ne激光的波长 ① 回到非定域的同心圆条纹,转动粗动和微动手轮,观察条纹的变化:从条纹的“涌出”和“陷入”说明M1/、M2之间的距离d是变大?变小?观察并解释条纹的粗细、疏密和d的关系。

5、迈克尔逊分光干涉仪,把一束光利用双棱镜分成两束,其中一束经过一次反射回到主光路,两束光产生相位差,从而产生了干涉。测量前调粗动和微动可以使后边的干涉条纹形状不一样,光程差是0的时候,条纹是直线,不等于0的时候,条纹有可能是双曲或是椭圆的,对结果到没什么影响。

迈克尔逊干涉仪实验报告及数据处理(纳光波长)

利用白光干涉条纹测定薄膜厚度。【实验仪器】迈克尔逊干涉仪(20040151),He-Ne激光器(20001162),扩束物镜。【数据处理】可通过逐差法求He-Ne激光的波长 定义:迈克尔逊干涉仪(Michelson interferometer),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。

实验原理仪器原理在迈克尔逊干涉仪中,光源发出的光束射向分光镜G1,并被分成强度近似相等并互相垂直的两束光。这两束光分别反射于相互垂直的两平面镜,即参考镜M2和移动镜M1。反射后,两束光再次交汇于分光镜G1,最后到达观察点E。这两束相干光在空间相遇产生干涉,通过望远镜或人眼观察到干涉条纹。

原理:假设反差从最大到最大,光程差的改变量=(m+1)λ1=mλ2=相干长度,m=λ1/(λ2-λ1)相干长度=mλ2=λ1λ2/(λ2-λ1),这种问题,λλ2的差别非常小。所以,波长差=平均波长的平方/相干长度。

一)调整迈克尔逊干涉仪,观察非定域干涉、等倾干涉的条纹 ① 对照实物和讲义,熟悉仪器的结构和各旋钮的作用;② 点燃He—Ne激光器,使激光大致垂直M1。这时在屏上出现两排小亮点,调节M1和M2背面的三个螺钉,使反射光和入射光基本重合(两排亮点中最亮的点重合且与入射光基本重合)。