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迈克尔逊干涉仪

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。

迈克尔逊干涉仪基本信息

迈克尔逊干涉仪造价信息

  • 市场价
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迈克沟槽--法兰

  • DN42
  • 济南玫德
  • 13%
  • 济南玫德铸造有限公司成都办事处
  • 2022-12-06
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迈克沟槽--法兰

  • DN48
  • 济南玫德
  • 13%
  • 济南玫德铸造有限公司成都办事处
  • 2022-12-06
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迈克沟槽--法兰

  • DN89
  • 济南玫德
  • 13%
  • 济南玫德铸造有限公司成都办事处
  • 2022-12-06
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迈克沟槽--法兰

  • DN219
  • 济南玫德
  • 13%
  • 济南玫德铸造有限公司成都办事处
  • 2022-12-06
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迈克250吊灯

  • 产品尺寸(mm):Φ250×450;功率(W):E27;包装尺寸(mm):440×440×540;吊装方式:吊杆式;是否含光源:否;材料:椴木夹板;灯架材质:椴木夹板;类型:吊灯;装箱数量:一个一包装;规格型号:LBMP-MK250;起订量:10
  • 光之鸟照明
  • 13%
  • 中山市光之鸟照明电器有限公司
  • 2022-12-06
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场强

  • RR3A
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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光谱

  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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COD检测

  • 0-100mg/L (MICROMAC-C-COD)
  • 珠海市2015年11月信息价
  • 建筑工程
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COD检测

  • 0-100mg/L (MICROMAC-C-COD)
  • 珠海市2015年7月信息价
  • 建筑工程
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COD检测

  • 0-100mg/L (MICROMAC-C-COD)
  • 珠海市2015年5月信息价
  • 建筑工程
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亚马大理石

  • 亚马大理石 20mm 深咖色、抛光
  • 1m²
  • 0
  • 星胜石业
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-01
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亚马绿

  • 20mm大板
  • 6846m²
  • 1
  • 鼎立克莱玛
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-05-06
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PVC手阀 DN50亚德活接连接,球阀

  • PVC手阀 DN50 亚德 活接连接,球阀
  • 5个
  • 1
  • 亚德逊
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-11-21
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干涉与衍射

  • 展项自动演示,观众通过观察地面的几种波形状态,了解波的干涉和衍射现象.展项主要展示波的干涉和衍射现象.展项在空中吊挂圆形透明玻璃水盘和用来产生水波纹的机械装置.玻璃水盘中装有硅油,产生水波的点水器由
  • 1项
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-10-24
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干涉与衍射

  • 展项自动演示,观众通过观察地面的几种波形状态,了解波的干涉和衍射现象.展项主要展示波的干涉和衍射现象.展项在空中吊挂圆形透明玻璃水盘和用来产生水波纹的机械装置.玻璃水盘中装有硅油,产生水波的点水器由
  • 1项
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-16
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迈克尔逊干涉仪常见问题

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迈克尔逊干涉仪文献

迈克尔逊干涉仪测薄玻璃片厚度 迈克尔逊干涉仪测薄玻璃片厚度

迈克尔逊干涉仪测薄玻璃片厚度

格式:pdf

大小:326KB

页数: 5页

1 设 计 性 实 验: 微小长度的测量 实验人(学 号):蒋达飞 关云飞 任厅厅 刘钊 班 级:2015级物理学本科班 2 迈克尔逊干涉仪测薄玻璃片厚度 【实验目的】 1.了解迈克尔逊干涉仪的特点,学会调整和使用。 2.学习用迈克尔逊干涉仪测量单色光波长及薄玻璃片厚度的方法。 【实验仪器】 迈克尔逊干涉仪, HNL -55700型 H e-Ne激光器、扩束镜,白赤灯,毛玻璃片,光具座,薄玻璃片。 【实验原理】 迈克尔逊干涉仪工作原理:如图 10-1所示。在图中 S为光源, G1是分束板, G1的一面镀有半反射膜, 使照在上面的光线一半反射另一半透射。 G2是补偿板, M 1、M 2为平面反射镜。 光源 He-Ne激光器 S发出的光经会聚透镜 L 扩束后,射入 G1板,在半反射 面上分成两束光: 光束 (1)经 G1板内部折向 M 1镜,经 M 1反射后返回,再次穿过 G1板,到达屏

用迈克尔逊干涉仪测量金属的线膨胀系数   用迈克尔逊干涉仪测量金属的线膨胀系数  

用迈克尔逊干涉仪测量金属的线膨胀系数  

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大小:326KB

页数: 3页

将迈克尔逊干涉仪的精确测量和金属线膨胀系数的PID温度控制测量方法相结合,被测金属样品被加热后会发生长度的变化,从带动镜面产生微小移动,进而引起迈克尔逊光路中两束光的光程差的改变,通过干涉条纹记录温度变化时干涉条纹的变化数量,以实现对金属热胀系数的精确测量。

红外光谱仪分类

一般分为两类,一种是光栅扫描的,很少使用;另一种是迈克尔逊干涉仪扫描的,称为傅立叶变换红外光谱,这是目前最广泛使用的。 光栅扫描的是利用分光镜将检测光(红外光)分成两束,一束作为参考光,一束作为探测光照射样品,再利用光栅和单色仪将红外光的波长分开,扫描并检测逐个波长的强度,最后整合成一张谱图。 傅立叶变换红外光谱是利用迈克尔逊干涉仪将检测光(红外光)分成两束,在动镜和定镜上反射回分束器上,这两束光是宽带的相干光,会发生干涉。相干的红外光照射到样品上,经检测器采集,获得含有样品信息的红外干涉图数据,经过计算机对数据进行傅立叶变换后,得到样品的红外光谱图。傅立叶变换红外光谱具有扫描速率快,分辨率高,稳定的可重复性等特点,被广泛使用。

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折射率实验测定

介质的折射率通常由实验测定,有多种测量方法。对固体介质,常用最小偏向角法或自准直法,或通过迈克尔逊干涉仪利用等厚干涉的原理测出;液体介质常用临界角法(阿贝折射仪);气体介质则用精密度更高的干涉法(瑞利干涉仪)。

测量方法如下:

折射率偏向角法

对于一个顶角为θ、折射率为n待测的棱镜,将它放在空气中(

=
=1)。当棱镜第一表面的入射角
等于在第二表面的折射角折射率测量时,偏向角达到最小值
,则用测角仪测定
θ,便可算出n。(见图1)

用精度不低于1角秒的大型精密测角仪,采用最小偏向角法测定固体光学材料的折射率,可获得±5×10-6的测量精度,是各种测量方法中精度较高的一种。

折射率自准直法

在测角仪上也可采用自准直法测量材料的折射率。如图2所示,光线在棱镜前表面的入射角为i,如果折射光线OC刚好垂直于棱镜后表面BD,则反射后的光路COS与入射光路SOC重合,称为自准直光路。由图2所示几何关系知道,此时光线在前表面的折射角f与棱镜顶角θ 相等,因此根据折射定律

n=sini/sinθ

测出iθ,即可求得n

在测角仪上通过观察和调整来建立最小偏向角光路或者自准直光路,不仅麻烦,且有主观误差,多年来,中国在数字式测角仪的基础上研制了全自动折射仪,在这种仪器上用最小偏向角法或自准直法测折射率时能自动寻的,测量结果也能自动处理。测定波长范围可扩展到紫外和红外(0.2~15μm)。

折射率临界角法

具有代表性的仪器是阿贝折射仪。 图3表示折射率n待测的液体试样涂布在该仪器两块棱镜的接触面间(测固体试样时不需要进光棱镜)。 标准棱镜本身的折射率已知为

,在
>n的条件下,光线折射进入标准棱镜。光线入射角不会超过90°,由折射定律知道折射角不会超过 90°。

因此在仪器视场中看到与

折射率测量对应的明暗分界线,根据明暗分界线位置的变化便可确定 n值。假如光线逆行,则
折射率测量正好是发生全反射的临界角,因此称为临界角法。

阿贝折射仪的光学系统见图4。在度盘上根据有关公式标出一系列n值,当分划板的叉丝中心对准明暗分界线时,可直接由度盘读出被测试样的n值,使用很方便。阿米奇棱镜用来消除分界线上的色散现象,因此,虽然采用白光而不用单色光源,仍能得到无色而清晰的明暗分界线。阿贝折射仪的折射率测量范围为1.3~1.7,精度Δn=±3×10-4

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干涉仪介绍

激光干涉仪

激光具有高强度、高度方向性、空间同调性、窄带宽和高度单色性等优点。目前常用来测量长度的干涉仪,主要是以迈克尔逊干涉仪为主,并以稳频氦氖激光为光源,构成一个具有干涉作用的测量系统。激光干涉仪可配合各种折射镜、反射镜等来作线性位置、速度、角度、真平度、真直度、平行度和垂直度等测量工作,并可作为精密工具机或测量仪器的校正工作。

英文名称:laser interferometer(激光干涉仪)

激光干涉仪有单频的和双频的两种。

单频激光干涉仪

从激光器发出的光束,经扩束准直后由分光镜分为两路,并分别从固定反射镜和可动反射镜反射回来会合在分光镜上而产生干涉条纹。当可动反射镜移动时,干涉条纹的光强变化由接受器中的光电转换元件和电子线路等转换为电脉冲信号,经整形、放大后输入可逆计数器计算出总脉冲数,再由电子计算机按计算式[356-11]式中λ为 激光波长(N 为电脉冲总数),算出可动反射镜的位移量L。使用单频激光干涉仪时,要求周围大气处于稳定状态,各种空气湍流都会引起直流电平变化而影响测量结果。

双频激光干涉仪

激光干涉仪在氦氖激光器上,加上一个约0.03特斯拉的轴向磁场。由于塞曼分裂效应和频率牵引效应, 激光器产生1和2两个不同频率的左旋和右旋圆偏振光。经1/4波片后成为两个互相垂直的线偏振光,再经分光镜分为两路。一路经偏振片1后成为含有频率为f1-f2的参考光束。另一路经偏振分光镜后又分为两路:一路成为仅含有f1的光束,另一路成为仅含有f2的光束。当可动反射镜移动时,含有f2的光束经可动反射镜反射后成为含有f2 ±Δf的光束,Δf是可动反射镜移动时因多普勒效应产生的附加频率,正负号表示移动方向(多普勒效应是奥地利人C.J.多普勒提出的,即波的频率在波源或接受器运动时会产生变化)。这路光束和由固定反射镜反射回来仅含有f1的光的光束经偏振片2后会合成为f1-(f2±Δf)的测量光束。测量光束和上述参考光束经各自的光电转换元件、放大器、整形器后进入减法器相减,输出成为仅含有±Δf的电脉冲信号。经可逆计数器计数后,由电子计算机进行当量换算(乘 1/2激光波长)后即可得出可动反射镜的位移量。双频激光干涉仪是应用频率变化来测量位移的,这种位移信息载于f1和f2的频差上,对由光强变化引起的直流电平变化不敏感,所以抗干扰能力强。它常用于检定测长机、三坐标测量机、光刻机和加工中心等的坐标精度,也可用作测长机、高精度三坐标测量机等的测量系统。利用相应附件,还可进行高精度直线度测量、平面度测量和小角度测量。

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