Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
С помощью интерферометра Майкельсона (1852—1931) впервые было проведено систематическое изучение тонкой структуры спектральных линий и выполнено первое прямое сравнение эталонного метра с длиной световой волны. Знаменитый опыт Майкельсона — Морли, целью которого было обнаружение движения Земли относительно эфира (см. 102), был выполнен также с помощью интерферометра Майкельсона. В настоящее время интерферометр Майкельсона устарел. Однако историческое значение указанных выше исследований, в особенности последнего, слишком велико. Поэтому необходимо хотя бы кратко остановиться на описании устройства и работы интерферометра Майкельсона.

ПОИСК



Интерферометр Майкельсона

из "Общий курс физики Оптика Т 4 "

С помощью интерферометра Майкельсона (1852—1931) впервые было проведено систематическое изучение тонкой структуры спектральных линий и выполнено первое прямое сравнение эталонного метра с длиной световой волны. Знаменитый опыт Майкельсона — Морли, целью которого было обнаружение движения Земли относительно эфира (см. 102), был выполнен также с помощью интерферометра Майкельсона. В настоящее время интерферометр Майкельсона устарел. Однако историческое значение указанных выше исследований, в особенности последнего, слишком велико. Поэтому необходимо хотя бы кратко остановиться на описании устройства и работы интерферометра Майкельсона. [c.242]
Схема интерферометра приведена на рис. 140. Свет от протяженного источника S попадает на плоскопараллельную разделительную пластинку Рх, покрытую полупрозрачным тонким слоем серебра или алюминия. Эта пластинка частично пропускает, частично отражает свет, разделяя падающий пучок на два взаимно перпендикулярных пучка. Первый пучок, пройдя через пластинку Рх, отражается обратно зеркалом Мх, а затем частично отражается от пластинки Рх в направлении АО. Второй пучок, отразив , шись от покрытой металлом поверхности пластинки Рх, направляется к зеркалу М2, отражается от него, снова проходит через пластинку Рх и далее идет в направлении АО, как и первый пучок. [c.242]
Таким образом, от одного и того же источника получаются два пучка лучей одинаковой интенсивности, идущих в зрительную трубу, где и наблюдаются интерференционные полосы. [c.243]
На пути первого пучка лучей ставится пластинка Р , тождественная с пластинкой Р . Она компенсирует разность хода между пучками, возникающую из-за того, что второй пучок пересекает разделительную пластинку Р1 три, а первый только один раз. Так как стекло обладает дисперсией, то без такой компенсации наблюдение интерференции в белом свете было бы невозможно. [c.243]
Зеркало неподвижно, а с помощью микрометрического винта может перемещаться на специальных салазках строго параллельно самому себе. В больших интерферометрах такое перемещение должно происходить на десятки сантиметров. Поэтому к механической части прибора предъявляются исключительно высокие требования. Зеркала интерферометра снабжены также установочными винтами, позволяющими придавать им правильное положение. [c.243]
При увеличении зазора d на к/2 разность хода увеличится на к, так что произойдет смещение на одну полосу (т. е. на место каждой светлой полосы станет такая же светлая соседняя полоса). При изменении угла падения на Аф разность хода изменится на 2d sin ф Аф, Отсюда видно, что полосы интерференции получатся тем шире, чем меньше d. При d = О они стали бы бесконечно широкими, т. е. поле зрения было бы освещено равномерно. [c.244]
При больших зазорах и высокой степени монохроматичности света с интерферометром Майкельсона наблюдалась интерференция очень высокого порядка (около 10 ). Если и М близки друг к другу и образуют воздушный клин с небольшим углом, то полосы интерференции локализуются либо на поверхности клина, либо вблизи нее. Это — полосы равной толщины, имеющие вид равноотстоящих прямых, параллельных ребру клина. [c.244]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте