迈克尔逊干涉仪测光波波长实验中,不确定度是多少

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通测科技 2021-07-30
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选择正确的光时域反射仪 (OTDR)1.OTDR是一种光纤测试仪,用于测试光通信网络的特性。OTDR旨在探测、定位和测量光纤链路任何位置上的事件。OTDR只需接入链路的一端,其工作方式类似于一维雷达系统。通过提供被测光纤的图形化迹线特征,用户可以获得整 个光纤链路的图形显示。2. 通过将光脉冲注入光纤的一端,并分析背向散射和反射信号,OTDR能够测量:光程到元件:熔接点、连接器、分路器、复用器…到故障处到光纤末端损耗、光回波损耗 (ORL)/反射率熔接点和连接器损耗链路或区段光回损测试连接器反射系数光纤总衰减3.OTDR是重要的现场测试仪,可用于…
教育小百科达人
2020-10-22 · TA获得超过156万个赞
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在迈克尔逊干涉试验中,A类不确定度必须根据测量值计算标准偏差来决定。

B类不确定度,按照正态分布讨论,置信概率为p=0.955时,b类不确定度可以取为迈克尔逊干涉仪的最小刻度值的三分之一,即Δ/3=10^-4 mm/3=0.33*10^-4mm。

干涉中两束光的不同光程可以通过调节干涉臂长度以及改变介质的折射率来实现,从而能够形成不同的干涉图样。干涉条纹是等光程差的轨迹,因此,要分析某种干涉产生的图样,必需求出相干光的光程差位置分布的函数。

若干涉条纹发生移动,一定是场点对应的光程差发生了变化,引起光程差变化的原因,可能是光线长度L发生变化,或是光路中某段介质的折射率n发生了变化,或是薄膜的厚度e发生了变化。



扩展资料:

在干涉过程中,如果两束光的光程差是半波长的2K倍(K=0,1,2……),在光检测器上得到的是相长的干涉信号;如果光程差是半波长的2k+1倍(K=0,1,2……),在光检测器上得到的是相消的干涉信号。

当两面平面镜严格垂直时为等倾干涉,其干涉光可以在屏幕上接收为圆环形的等倾条纹;而当两面平面镜不严格垂直时是等厚干涉,可以得到以等厚交线为中心对称的直等厚条纹。在光波的干涉中能量被重新分布,相消干涉位置的光能量被转移到相长干涉的位置,而总能量总保持守恒。

北京理加联合科技有限公司
2023-08-25 广告
(一)调整迈克尔逊干涉仪,观察非定域干涉、等倾干涉的条纹 ① 对照实物和讲义,熟悉仪器的结构和各旋钮的作用; ② 点燃He—Ne激光器,使激光大致垂直M1.这时在屏上出现两排小亮点,调节M1和M2背面的三个螺钉,使反射光和入射光基本重合(两... 点击进入详情页
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2015-12-14 · 知道合伙人教育行家
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从事大学物理教学9年,擅长解决物理类题目。

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在迈克尔逊干涉试验中,A类不确定度必须根据测量值计算标准偏差来决定。B类不确定度,按照正态分布讨论,置信概率为p=0.955时,b类不确定度可以取为迈克尔逊干涉仪的最小刻度值的三分之一,即Δ/3=10^-4 mm/3=0.33*10^-4mm。
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匿名用户
2017-06-21
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在迈克尔逊干涉试验中,A类不确定度必须根据测量值计算标准偏差来决定。B类不确定度,按照正态分布讨论,置信概率为p=0.955时,b类不确定度可以取为迈克尔逊干涉仪的最小刻度值的三分之一,即Δ/3=10^-4 mm/3=0.33*10^-4mm。
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