19实验十九 杨氏双缝干涉.pdf

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1、实验十九实验十九 杨氏双缝干涉杨氏双缝干涉Experiment 19 YangExperiment 19 Yang s Double-slit Interferences Double-slit Interference杨氏简介 Brief introduction Thomas Young托马斯杨(Thomas Young),英国物理学家、医师、考古学家,波动光学的伟大奠基人,在光学、生理光学、材料力学等方面都有重要的贡献。杨氏实验以简单的装置和巧妙的构思就实现普通光源来做干涉,它不仅是许多其它光学的干涉装置的原型,在理论上还可以从中提许多重要的概念和启发,无论从经典光学还是从现代光学的角度

2、来看,杨氏实验都具有十分重要的意义。实验目的实验目的 experimental purposeexperimental purpose(1)了解光波产生稳定干涉现象的条件.(2)观察日光及单色光的双缝干涉图样Double-slit interference fringes.(3)测定单色光的波长 wavelength.实验原理实验原理 experimental principleexperimental principle1.1.获得相干光源的方法分波阵面法。获得相干光源的方法分波阵面法。(method(method forfor producingproducing coherentcohe

3、rent lightlightsourcesource divided wavefront)divided wavefront)光通过双缝干涉仪上的单缝和双缝后,得到振动情况完全相同的光,它们在双缝后面的空间互相叠加,会发生干涉图形Interferencepattern.如果用单色光照射,在屏上会得到明暗相间的条纹;如果用白光照射,可在屏上观察到彩色条纹.2 波 的 叠 加 原 理图 1 杨氏实验原理图211(the superposition principle of wave)杨氏实验的装置如图 1 所示,在普通单色光源(如钠光灯)前面放一个开有小孔 S 的,作为单色点光源。在 S 照明的

4、范围内的前方,再放一个开有两个小孔的 S1和 S2的屏。S1和 S2彼此相距很近,且到 S 等距。根据惠更斯原理,S1和 S2将作为两个次波向前发射次波(球面波 spherical wave),形成交迭的波场。这两个相干的光波在距离屏为 D 的接收屏上叠加,形成干涉图样。为了提高干涉条纹的亮度,实际中 S,S1和 S2用三个互相平行的狭缝(杨氏双缝干涉),而且可以不用接收屏,而代之目镜直接观测,这样还可以测量数据用以计算。在激光出现以后,利用它的相干性和高亮度,人们可以用氦氖激光束直接照明双孔,在屏幕同样可获得一套相当明显的干涉条纹,供许多人同时观看。参看图 1,设两个双缝 S1和 S2的间距

5、为 d,它们到屏幕的垂直距离为 D(屏幕与两缝连线的中垂线相垂直)。假定 S1和 S2到 S 的距离相等,S1和 S2处的光振动就是具有相同的相位,屏幕上各点的干涉强度将由光程差L决定。为了确定屏幕上光强极大和光强极小的位置,选取直角坐标系 o-xyz,坐标系的原点 O 位于 S1和 S2连线的中心,x轴的方向为 S1和 S2连线方向,假定屏幕上任意点 P 的坐标为(x,y,D),那么 S1和 S2到 P 点的 距离 r1和 r2分别写为:dr1 S1p(x)2 y2 D22dr2 S2p(x)2 y2 D22(1)由上两式可以得到r22r12 2xd若整个装置放在空气中,则相干光到达 P 点

6、的光程差为:L r2r12xdr1r2在实际情况中,d D,这时如果 x 和 y 也比 D 小的多(即在 z 轴附近观察)则有r1r2 2D。在次近似条件下上式变为:L 再由光程差判据212xd(2)DL(p)m0(m 0,1,2,.),p 为光强极大处。1L(p)(m)0(m 0,1,2,.),p 为光强极小处。2可知道在屏幕上各级干涉的极大的位置为:x 干涉极小的位置是:1 D(m 0,1,2.)x (m)2dmD(m 0,1,2.)d(3)(4)相邻两极大或两极小值之间的间距为干涉条纹间距,用x来表示,它反映了条纹的疏密程度。由(3)式的相干条纹的间距为x Dd(5)变换可得:xdD式中

7、:d两个狭缝中心的间距单色光波波长D双缝屏到观测屏(微测目镜焦平面)的距离这就是本实验所要使用的原理公式。从实验中测得 D,d 以及x,即可由上式算出。实验仪器实验仪器experimentalexperimentalapparatusapparatus1、钠光灯(可加圆孔光栏)2、凸透镜 L:f=50mm3、二维调整架:SZ-074、单面可调狭缝:SZ-225、双缝(使用多缝板,规格参考下面注释)6、干板架:SZ-127、测微目镜 Le(去掉其物镜头的读数显微镜)8、读数显微镜架:SZ-389、三维底座:SZ-0110、二维底座:SZ-0221311、一维底座:SZ-0312、一维底座:SZ-

8、03仪器实物图及原理图 experimental instrument and principle diagram图 2 双缝实验仪器实物图及原理图实验步骤实验步骤experimentalexperimentalstepstep1把全部仪器按照图 2 的顺序在平台上摆放好,并调成共轴系统。钠光灯(可加圆孔光栏)经透镜聚焦于狭缝上。使单缝和双缝平行,而且由单缝射出的光照射在双缝的中间。(图中数据均为参考数据)2直接用眼睛观测到干涉条纹后,再放入微测目镜后进行测量。使相干光束处在目镜视场中心,并调节单缝和双缝的平行度(调节单缝即可),使干涉条纹最清晰。3用微测目镜测出干涉条纹的间距x,双缝到微测目

9、镜焦平面上叉丝分化板的距离 D。数据处理数据处理Data processingData processing利用已知双缝间距,在把测出的x 和 D 代入到公式xd中求出波长。D214把实验值和真实值进行比较,并找出误差原因。七、注:多缝板的规格。0.060.060.060.060.20.40.60.8思考题思考题 ExercisesExercises1光源上下移动时,干涉条纹如何变化?2双缝间距改变时,干涉条纹如何变化?3双缝到屏的距离改变时,干涉条纹如何变化?4入射光波长改变时,干涉条纹如何变化?关键词关键词 Key wordsKey words相干波 coherent waves,光的干涉 Interference of light,双缝干涉 Double-slitInterference,干涉图形Interference pattern,光程差opitacl length difference,球面波spherical wave,波长wavelength,相位差the phase difference,明纹bright fringes,暗纹 dark fringes,振幅 amplitude,反射 reflection,透射 refraction.215

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