ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА

Цель работы: Наблюдение интерференции при отражении сферической волны от пластины.

Оборудование:Лабораторный оптический комплекс ЛКО-1.

Методика эксперимента.

Пусть излучение точечного источника ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru , сформированного линзой Л1 (рис. 38), отражается от плоскопараллельной пластины толщиной ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru и показателем преломления ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru (здесь сохранена нумерация формул и рисунков по учебному пособию В. В. Светозаров. Модульный оптический практикум. М.: 1998.). Волны, отражённые от передней и задней поверхностей пластины, дают на экране Э интерференционную картину в виде концентрических тёмных и светлых колец с центрами на оси пучка. Эту картину можно рассматривать как результат сложения волн, испущенных источниками ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru и ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru , являющимися мнимыми изображениями источника ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru в передней и задней поверхности пластины.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru

Расчёт радиуса ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru кольца, соответствующего ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru -му порядку интерференции при условии ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru и ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru (при этом можно воспользоваться формулой (46)), приводит к выражению:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru . (48)

Из (48) следует, что ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru линейно зависит от порядка интерференции ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru . Пронумеровав последовательно видимые кольца, получим линейную зависимость ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru от номера кольца ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru (порядок интерференции ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru в общем случае может не совпадать номером кольца ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru ). Угловой коэффициент ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru графика зависимости ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru определим по формуле:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru . (49)

Определив из графика угловой коэффициент по формуле (49), можно рассчитать показатель преломления пластины ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru .

Порядок выполнения работы

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомиться с теорией интерференции, с описанием комплекса ЛКО-1 и модулей, используемых в настоящей работе (см. Приложение № 7), инструкцией по эксплуатации комплекса ЛКО-1 и инструкцией по технике безопасности при работе с лазерными источниками света.

Задание 1.

1. Соберите схему согласно рис. 38 (Л1 вмонтирована в модуль 5). Установите пластину (объект 5 рис.18) на поворотном столике (модуль 13).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru

Рис.18. ОБЪЕКТ 5 - плоскопараллельная стеклянная пластина толщиной 4-8 мм. Точное значение толщины указывается в паспорте установки или определяется студентом самостоятельно. Пластина 1 смонтирована на кронштейне 2.

Ближайшая к экрану поверхность пластины находится на расстоянии ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru мм. от средней плоскости экрана Э (это расстояние потребуется при расчётах оптических явлений).

2. Ручкой поворота 1 и винтом наклона 6 столика модуля 13 (рис.14 в приложении №7) установите светлое пятно отражённого лазерного излучения в центре экрана Э модуля 5.

3. Перемещая пластину вдоль оптической скамьи, наблюдайте изменение радиусов интерференционных колец на экране. Подберите значение ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru , удобное для измерений.

4. Измерьте радиусы всех видимых на экране тёмных колец (не менее пяти). Для измерения каждого радиуса сделайте 4 отсчета по шкалам экрана (сверху, снизу, справа и слева от центра экрана). Усредните радиусы колец и данные занесите в таблицу.

Таблица 1

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru
   
   
   
   
   

5. Постройте график зависимости ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru . Для построения графика можно использовать компьютерные программы «Excel» или «Grapher 2».

6. Найдите угловой коэффициент ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru графика (тангенс угла наклона графика к оси ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru ).

7. Используя формулу (49), определите показатель преломления пластины. Значения толщины ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru пластины и длины волны ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru приведены в паспорте установки. При определении ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru нужно учесть конструкцию объекта 5 (рис.18) и по положению риски столика найти положение отражающих поверхностей пластины.

Контрольные вопросы

1.Что такое интерференция света? Какие волны называются когерентными? Как можно получит когерентные световые волны?

2. Что понимают под геометрической и оптической разностью волн?

3. Сформулируйте и выведите условия интерференционных минимумов и максимумов.

4. Нарисуйте схему наблюдения интерференционных полос равного наклона (или цвета тонких плёнок).

5. Почему полосы равного наклона в данном эксперименте наблюдаются на достаточно толстой стеклянной пластине ( ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-11 ПОЛОСЫ РАВНОГО НАКЛОНА - student2.ru мм.)?

6. Дайте объяснения понятиям длины временной и пространственной когерентности. Какими параметрами определяется длина временной и пространственной когерентности?

Наши рекомендации