1조1조실험 목적 : 마이켈슨 간섭계를 이용하여 빛의 간섭성을 이해한다.Experiment 1 : Introduction to InterferometerExperiment 2 : The Index of Refraction of AirExperiment 3 : The index of Refraction of Glass1조Interference Theory영 (Thomas Young, 1773.6.13~1829.5.10) 이중슬릿 실험(당시 28세).1801년1조Interference Theory,1838.1.29~1923.2.24)(당시 48세)의 실험. 에테르(Ether)의 존재부정.마이켈슨 (Albert Abraham Michelson, 1852.12.19~1931.5.9, 1907년 미국 최초의 노벨 물리학상)(당시 34세) 과 몰리 (Edward Williams Morley)광전효과(photoelectric effect) 논문 제출(당시26세). 1921년 노벨물리학상(당시 42세). 아인슈타인 (Albert Einstein, 1879.3.14~1955.4.18) 특수상대성이론에 대한 논문 제출.1조Setup and Operation1. 레이저와 Movable mirror 배열laser1조Setup and Operation2. Beam splitter (광분리기)설치 3.Thunbscrews 로 스크린의 레이저 빔정렬laser1조Setup and Operationlaser4.Lens 18mm 설치 5.Micrometer Knob 0점위치1조Experiment 1 : Introduction to Interferometer - Procedure1.Michelson 방법으로 레이저와 간섭계를 정렬 2. 마이크로미터 손잡이 정렬 3. 마이크로 미터 손잡이 움직여서 간섭무늬 움직인 개수 측정 (λ = 2dm/N),1조Experiment 1 : Introduction to Interferometer - Analysis지나간 무늬의 개수(n)거울의 이동거리(dm) 마이켈슨(μm)λ=2dm/n 마이켈슨20065.4654.020066.6666.020065.8658.020067.6676.020064.4644.0평 균 값659.6part Ⅰ오차율 : 4.24%이론값:632.8nm 실험값:659.6nm1조Experiment 1 : Introduction to Interferometer - Analysispart Ⅱ1.레이저와 광분할기(beam-splitter) 사이에 편광판를 놓으세요. 여러 가지 편광각을 시도해보아라. 줄 무늬의 패턴의 광도와 명료(맑고깨끗함)의 효과는 어떻게 이룹니까?laser1조2. 그 편광기를 제거하고 고정되거나 움직일 수 있는 그 거울의 앞에 있는 편광기를 놓으세요. 여러 가지 편광각을 시도해보아라. 어떻게 이것은 줄무늬 패턴을 이룹니까?Experiment 1 : Introduction to Interferometer - Analysislaser1조3. 이제 두개의 편광기로 시도하면, 고정된 거울이 앞에 하나 그리고 움직일 수 있는 거울 앞에 하나 가 있다. 첫 번째로 한 개의 편광기를 회전시키고 그때마다 다르게 한다. 다시, 그 영향을 주목하자Experiment 1 : Introduction to Interferometer - Analysislaser1조Experiment 1 : Introduction to Interferometer -Question1. In the calculation to determine the value of l based on the micrometer movement, why was dm multiplied by two?1조Experiment 1 : Introduction to Interferometer -Question2. Why move the mirror through many fringe transitions instead of just one? Why take several measurements and average the results?1조Experiment 1 : Introduction to Interferometer -Question3. If you tried the Fabry-Perot mode, was your measured λ the same? If not, can you peculate about possible reasons for the difference? Do you have more confidence in one value as opposed to the other?[Fabry-Perot mode][Michelson mode]1조Experiment 2 : The Index of Refraction of Airλ = λo/nλo 입사빔λ 반사빔1조Experiment 2 : The Index of Refraction of Air - Procedurelaser1.Michelson 방법으로 레이저와 간섭계를 정렬 2.Vacuum cell 장착1조pipfpi-pfN기울기76562052.63667×10-06cm-176463072.46089×10-06cm-1763640102.63667×10-06cm-1762650132.74213×10-06cm-1평균 기울기 값2.61909×10-06cm-1Experiment 2 : The Index of Refraction of Air - AnalysisHe-Ne Laser - 6328Å(0.6328μm)1조반대로 gauge 0에서 시작pipfpi-pfN기울기020-2052.63667×10-06cm-1030-3072.46089×10-06cm-1040-40102.63667×10-06cm-1050-50122.5312×10-06cm-1Experiment 2 : The Index of Refraction of Air - Analysis특정 공기압에서 N측정값pipfpi-pfN기울기10153074.92178×10-06cm-150253072.95307×10-06cm-160363072.05074×10-06cm-1076[Gauge]1조Experiment 2 : The Index of Refraction of Air - Analysis2. On a separate piece of paper, draw the n vs pressure graph.Pabsolute = Patmospheric - Pgauge1조Experiment 2 : The Index of Refraction of Air -Question1. From your graph, what is natm, the index of refraction for air at a pressure of 1 atmosphere (76 cm Hg).ni-nf/pi-pf = 2.61909×10-06cm-1χ-1/76-0 = 2.61909×10-06cm-1χ = (76cm×2.61909×10-06cm-1) +1∴ natm = 1.00019905Menu. natm = 1.0002631조Experiment 2 : The Index of Refraction of Air1조Experiment 3 : The index of Refraction of Glass - Procedure1.Michelson 방법으로 레이저와 간섭계를 정렬 2.pointer장착 (수직관례유지) 3.Glass plate를 자석으로 고정 4. Scale 0 5. Lens 제거 다시 초점조정 6. Lens 재설치 간섭무늬 관찰 7. Pointer를 천천히 돌리면서 간섭무늬 횟수 측정1조유리의 두께(t) : 5.5mm 유리의 굴절률 : 1.52Experiment 3 : The index of Refraction of Glass - Analysis즉, 공기보다 유리의 굴절률이 더 크다는것을 알수 있음.시행횟수N각도(θ)굴절률11004.6°1.00089121004.4°1.00097431004.6°1.00089141004.8°1.00081851004.5°1.000931평균1.0009011조1조1조{nameOfApplication=Show}