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1 、性质不同:等倾干涉条纹是平行平面板在扩展单色光源照明下于无限远处(透镜的焦平面上)所产生的干涉条纹。牛顿环是一个薄膜干涉现象。光的一种干涉图样,是一些明暗相间的同心圆环。
2、特点不同:同一半径的圆环处空气膜厚度相同 ,上,下表面反射光程差相同,因此使干涉图样呈圆环状 。当把眼睛调焦到无限远时 ,也可用眼睛来直接观察等倾干涉条纹。
3、不同的成分:牛顿环仪是由L是测量平凸透镜的曲率半径R和玻璃板P叠加在一个金属框架f.圆心改变光从黑暗到光明或黑暗,它相当于光学厚度的差异(不同光学厚度等于折射率和几何厚度的产品)的1/4波长的单色光的波长使用相应的两个位置。
扩展资料:
特点:
迈克尔逊干涉仪产生等倾角的干涉条纹 。条纹的明暗与入射角有关。在相同入射角下,干涉条纹的位置与明暗一致 ,条纹间距和条纹厚度不同。
牛顿环等厚干涉条纹,条纹的明暗变化,和上、下表面与空气的厚度有关 ,同样的位置厚度,干涉条纹的语气一致(迈克尔逊干涉仪的等倾干涉空气劈尖上下平行于表面的),条纹间距和厚度也不同 ,但是这两个条纹厚度 、间隔的条纹公式完全不同,而牛顿环的干涉中心是零干涉,迈克尔逊干涉中心是最大的干涉 。
迈克尔逊干涉仪的历史以太漂移实验迈克尔逊的名字是和迈克尔逊干涉仪及迈克尔逊-莫雷实验联系在一起的,实际上这也是迈克尔逊一生中最重要的贡献。在迈克尔逊的时代 ,人们认为光和一切电磁波必须借助绝对静止的“以太”进行传播,而“以太”是否存在以及是否具有静止的特性,在当时还是一个谜。有人试图测量地球对静止“以太”的运动所引起的“以太风 ” ,来证明以太的存在和具有静止的特性,但由于仪器精度所限,遇到了困难 。麦克斯韦曾于1879年写信给美国航海年历局的D.P.托德 ,建议用罗默的天文学方法研究这一问题。迈克尔逊知道这一情况后,决心设计出一种灵敏度提高到亿分之一的方法,测出与有关的效应。
1881年他在柏林大学亥姆霍兹实验室工作 ,为此他发明了高精度的迈克尔逊干涉仪,进行了著名的以太漂移实验 。他认为若地球绕太阳公转相对于以太运动时,其平行于地球运动方向和垂直地球运动方向上 ,光通过相等距离所需时间不同,因此在仪器转动90°时,前后两次所产生的干涉必有0.04条条纹移动。迈克尔逊用最初建造的干涉仪进行实验,这台仪器的光学部分用蜡封在平台上 ,调节很不方便,测量一个数据往往要好几小时。实验得出了否定结果。
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