Interferometro di Michelson

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Lenti per la luce f dipende dal raggio di curvatura
Advertisements

Interferenza nei film sottili
Lezioni di ottica R. Rolandi
Diffrazione da apertura circolare
Interferenza Diffrazione (Battimenti)
Onde elettromagnetiche
Ottica geometrica 1 18 gennaio 2013
Rifrazione lente convergente divergente
LA LUCE.
Ingrandimento: rapporto immagine / oggetto
Risoluzione vista con la teoria di Abbe
II prova in itinere del corso di Fisica 4 27/04/2007
Prova di recupero corso di Fisica 4/05/2004 Parte A
Dr. Emanuele Pace Maggio 2006
Corso di Fisica B, C.S.Chimica, A.A
Diffrazione di Fresnel
ALLA RICERCA DELLETERE A. Martini. Perché le equazioni dellelettromagnetismo non seguono il principio di relatività di Galileo?
Richiami di ottica fisica: interferenza tra 2 sorgenti coerenti
La luce Storia della misura di c Leggi dell’ottica geometrica
Strati antiriflesso Un’importante applicazione delle proprietà di interferenza delle lamine è la deposizione di strati antiriflesso sulle superfici ottiche.
SPETTROSCOPIA.
TECNICHE SPERIMENTALI
Luce Cremaschini Claudio D’Arpa Maria Concetta Gallone Giovanni Jordan Julia Macchia Davide Parziale Gianluca Punzi Danila De Rose Francesco.
LUCE Serafino Convertini Alessandra Forcina Paolo De Paolis
2° Turno – Dal 9 all’11 luglio 2012
Interferenza L’interferenza Il principio di Huygens
FENOMENI INTERFERENZIALI
Gli spettrografi.
Formula di Gauss per lo Specchio Sferico
Il fenomeno dell’ interferenza si osserva in vari campi della Fisica:
OTTICA Ottica geometrica Ottica fisica Piano Lauree Scientifiche
Interferenza due o piu` onde (con relazione di fase costante)
SOMMARIO Interferenza della luce Applicazioni profilometriche Esempi
Un trasduttore ottico per il rivelatore di onde gravitazionali AURIGA
ONDE DEFORMAZIONE ELASTICA VIBRAZIONI CHE SI PROPAGANO.
RIFLESSIONE: FORMAZIONE DELLE IMMAGINI SU UNO SPECCHIO PIANO
Esperimento di Michelson-Morley 17 dicembre 2012
OTTICA GEOMETRICA Un’onda e.m. si propaga rettilineamente in un mezzo omogeneo ed isotropo con velocità n si chiama indice di rifrazione e dipende sia.
La luce Quale modello: raggi, onde, corpuscoli (fotoni)
Parte XXVI: Ottica Geometrica
Il mio primo Telescopio
LA NATURA DELLA LUCE Di Claudia Monte.
Il mio primo Telescopio!
SORGENTE In generale una sorgente deve produrre luce in un ampio ambito di  ed avere una intensità di emissione il più possibile uniforme Sorgente “ideale”
L'ottica studia i fenomeni luminosi.
23 Febbraio Savignano sul Rubicone 09\05\2014 L' A.A.R. presenta i Il mio primo Telescopio di Matteo Montemaggi e Fabio Babini.
Lecturer: Mauro Mosca (
La Rivelazione di Onde Gravitazionali II
OTTICA Ottica geometrica Ottica fisica Progetto Lauree Scientifiche
Lezione 9 Guadagno Amplificazione.
Carl Zeiss ha ottenuto una reputazione mondiale per l’alta qualità dei propri sistemi ottici. I sistemi prismatici Zeiss sono rinomati per l’incalcolabile.
S I Prova in itinere corso di Fisica 4 A.A. 2000/1 Esercizi numerici t
Ottica geometrica La luce incide sugli specchi o attraversa le lenti
II Prova di recupero del corso di Fisica 4 A.A. 2000/1
Esercizi numerici 1) Secondo le norme dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna per l’esposizione ai campi a radiofrequenza, il.
Le onde elettromagnetiche
Prova di recupero corso di Fisica 4 8/05/2006 I parte
Prova di esame del corso di Fisica 4 A.A. 2004/5 I appello di Settembre del 13/9/05 NOME………….....…. COGNOME…………… ……… ) Un raggio di.
I0 n I Prova in itinere corso di Fisica 4 A.A. 2001/2
Prova di esame del corso di Fisica 4 A.A. 2006/7 I appello di Settembre del 10/9/07 NOME………….....…. COGNOME…………… ……… ) Due onde luminose.
Corso di Fisica II-2 - A.A. 2008/9 Ii prova in itinere 4/2/09 COGNOME…………..……………………… NOME. …………… ……… ) In un punto a distanza d = 1.5.
Prova di esame di Fisica 4 - A.A. 2004/5 II appello di Settembre 23/9/05 COGNOME…………..……………………… NOME. …………… ……… ) Un prisma isoscele di.
Esame di recupero del corso di Fisica 4 (5 crediti) del 24/2/09 NOME………….....…. COGNOME…………… ……… ) Si sottopone ad un irradiamento.
LE ONDE.
Ottica geometrica – Dispersione Fenomeno osservato da Newton con “luce bianca” Fenomeno osservato da Newton con “luce bianca” Un fascio di luce bianca.
Antenne interferometriche (I parte) Principi di rivelazione interferometrica Le tecniche ottiche di misura (Michelson, Fabry-Perot, Power Recycling) Rumori.
OTTICA DEI TELESCOPI. RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA ONDE RADIO ONDE RADIO INFRAROSSO INFRAROSSO VISIBILE VISIBILE RAGGI ULTRAVIOLETTI RAGGI ULTRAVIOLETTI.
OTTICA GEOMETRICA II parte:
Ottica geometrica Specchi e lenti.
INTERFEROMETRO (Michelson)
Transcript della presentazione:

Interferometro di Michelson Layout ottico

Interferometro di Michelson (2) Interferenza distruttiva per

Come si muovono le frange (M1 parallelo M2) Frange di Haidinger

Come si muovono le frange (M1 parallelo M2) Intensità al fotodiodo Confrontare con fogli excell!!!!

Come si muovono le frange (M1 non parallelo a M2) Frange di Fizeau

Come si muovono le frange (M1 non parallelo M2) Intensità al fotodiodo

Cui prodest? dm=4,803432mm d=4,803511mm d=4,803592mm d=4,803669mm Prima applicazione: misura molto accurata di spostamenti. Nota la lunghezza d’onda l, e piazzato il diodo in modo che cosqm sia noto (nella slide è zero), ogni volta che una frangia viene rimpiazzata da quella adiacente, so che la distanza fra gli specchi (sbraccio) è pari a l/2. Se al fotodiodo osservo N massimi consecutivi, lo sbraccio sarà N volte l/2. Faccio la misura di fase con altissima risoluzione all’interno della frangia. La misura è relativa: se perdo l’ordine di frangia la misura si interrompe. Se inverto il verso dello spostamento non me ne accorgo. Seconda applicazione: se con un micrometro sono in grado di misurare il valore dello sbraccio fra un massimo e il successivo, posso stimare la lunghezza d’onda della radiazione. Terza applicazione: misura la lunghezza di coerenza della radiazione. Quarta applicazione: se inserisco un film di materiale (vetro, plastica) la frangia centrale cambia. Dallo spostamento misuro l’indice di rifrazione. d=4,803669mm dm+1=4,803749mm

Interferometro di Twyman-Green (1) Controllo di difettosità delle lenti

Interferometro di Twyman-green (2) Controllo di superfici ottiche (specchi, prismi..)

Possibili difettosità delle lenti Aberrazione sferica Distorsione Curvatura Astigmatismo Coma

In commercio Interfire 10.6

Panoramica generale

Interferometro di Mach- Zehnder sorgente detector specchio Specchio semiriflettente

Complicazioni e sviluppi Rivelazione ad eterodina Effetto Doppler Misura di velocità Misura di vibrazione Misura di profili (Profilometro MP2000)

Interferometro di Fabry-Perot (etalon) Specchi piani paralleli alla distanza d. Serve da interferometro e da cavità risonante Come si formano le frange: frange di uguale inclinazione

Intensità nel punto P P Funzione di Airy Il numero di frange cresce con la distanza d La forma delle frange dipende dalla riflettività r degli specchi F: coefficiente di Finesse

Dipendenza dalla riflettività F crescente contrasto r=0,4 r=0,15

Analizzatore di spettro Mi metto nella situazione più favorevole Utilizzo la relazione Imax