牛顿环标准报告(bipt)

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1、实验十二等厚干涉——牛顿环牛顿环都是由振幅分割法产生的等厚干涉。牛顿环在检验光学元件的球面度、材料的平整度、测量透镜的曲率半径等方面有着重要的应用,【实验目的】一、观察牛顿环产生的等厚干涉条纹并认识其特性;二、学习用干涉法测量透镜的曲率半径;三、掌握使用读数显微镜的正确方法。【实验原理】图12.1牛顿杯一、牛顿环一块曲率半径较大的平凸透镜的凸面置于一光学玻璃板上,在透镜凸面和平玻璃板间就形成从中心向周边逐渐增厚的空气薄膜。当以平行单色光垂直入射时,入射光将在空气膜下缘面与上缘面反射的光,在空气膜上缘面附近相遇而干涉,出现以接触点为

2、中心的一系列明暗交替的同心圆环,即牛顿环。如图所示,-4-由图12.1(b)可知R2=r2+(R–e)2其中R为透镜的曲率半径,与接触点相距r处的空气薄膜厚度为e,化简后得到r2=2eR-e2由于空气薄膜厚度远小于透镜的曲率半径,即e《R,则可略去二级小量e2。于是得e=r2/2R(12.1)由光路分析可知,与第k级条纹对应的两束相干光的光程差为(12.2)ek为第k级条纹对应的空气膜的厚度。将(12.1)代入(12.2),得由干涉条件可知,暗纹的条件是,于是得(k=0,1,2…)(12.3)观察牛顿环时将会发现,牛顿环中心不是一

3、点,而是一个不甚清晰的,不完全规则的暗的或者亮的圆斑。其原因是透镜和平玻璃板接触时,由接触压力引起明显的表面形变,使接触处为一圆面,故其附近圆环的直径不能按式(12.3)计算;再则,镜面上可能有微小灰尘,“接触点”实际上有间隙,从而引起附加的光程差,这时也就不能确定某环的级数k。这些都会给测量带来较大的系统误差。根据(12.3)式,可得,两式相减,得,因m、n有着不确定性,利用这一相对性测量恰好消除了有绝对测量的不确定性带来的误差。又因暗环圆心不易确定,故取暗环的直径来替换半径,得因而,透镜的曲率半径R为(12.4)由至于测出的是

4、近中心的干涉环的弦长而非真正的直径,这对实验结果并没有影响,从几何学上可以证明:任意两干涉环的直径的平方差等于它们的弦长的平方差。【实验仪器】读数显微镜、钠光灯、牛顿环装置等。【实验内容】-4-1-目镜;2-调焦手轮;3-物镜;4-钠灯;5-测微鼓轮;6-半反射镜;7-牛顿环;8-载物台一、测透镜的曲率半径1、调整牛顿环装置手拿牛顿环装置,在自然光下可以看到一个圆形小黑点即牛顿环,适当调节框架上的三个螺丝的松紧程度,使小黑点移到中心(注意调节螺丝不能太紧)。2、调整读数显微镜(1)打开钠光灯,预热3-5分钟;(2)调整读数显微镜镜

5、筒位置,使其置于标尺中央25cm处,图12.3牛顿环测量装置(3)将牛顿环装置放到读数显微镜的镜筒下。(4)调节平面玻璃反射镜G(约45°),使显微镜视场亮度最大;(5)调节目镜,使在目镜中能看清叉丝像;(6)转动调焦手轮,使显微镜镜筒自下(接近透镜的位置)而上缓慢地上升,直到观察到清晰的牛顿环干涉条纹。3、测量牛顿环的直径(1)移动牛顿环装置,使叉丝焦点与牛顿环中心重合;(2)转动测微鼓轮,使显微镜叉丝相对于测量工作台往某一方向(向右)移动,同时数出移过去的暗环的级数m(中央暗斑m=0,四周暗环依次是m=1,2,3…)。使移到5

6、5环时,把鼓轮往相反方向转动,当叉丝交点压着m=50的暗环中间记下显微镜所在的位置(读数可估计出千分之一毫米)。继续沿同方向转动鼓轮,中途不可倒转,依次测出m=49,48,47,46与25,24…21各级暗环的位置;继续沿同方向转动鼓轮(亦即使叉丝继续前进),当叉丝经过中央暗斑而达另一边的第21级暗环中间时,又开始记录数据。然后,就依次记下n=22,23,24,25,与46,47,…50各级暗环的位置。最后,算出各级牛顿环直径的平方值后,用逐差法取(m-n)=25处理所得数据,代入式(12.5)计算R,推导R的不确定度计算公式,计

7、算出R的不确定度,并表示实验结果。注:u(m-n)取0.2计算【数据记录】1、牛顿环-4-左O:记录50,49,48,47,46……25,24,23,22,21条纹位置;O右:记录21,22,23,24,25……46,47,48,49,50条纹位置。;(不计B类不确定度)条纹级数mn50494847462524232221左(mm)26.79026.72026.67626.61126.54724.99424.92024.82924.73924.649右(mm)14.50314.64014.69914.75414.81516.367

8、16.45416.54116.63216.668D(mm)12.28712.08011.97711.85711.7328.5778.4668.2888.1077.98177.40574.25374.75874.86573.94475.045==1.

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