• Buradasın

    Michelson interferometre ne işe yarar?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Michelson interferometresi, iki ışık dalgasının aldığı yol miktarına göre algılayıcı üzerinde bir girişim deseni oluşturarak çeşitli amaçlar için kullanılır 13. Bu desen, ışığın farklı faz farklarından kaynaklanan parlaklık veya karanlık bölgelerin bir kombinasyonudur 1.
    Kullanım alanlarından bazıları:
    • Optik ölçümler 1.
    • Dalga boyu veya uzaklık ölçümleri 1.
    • Yüzey düzgünlüğünün incelenmesi 1.
    • Optik cihazların kalibrasyonu 1.
    • Bilimsel araştırmalar 3.
    Ayrıca, Michelson interferometresi, 1887 yılında Albert Michelson tarafından geliştirilen ve ünlü Michelson-Morley deneyinde kullanılan cihazdır 234. Bu deney, eter maddesinin varlığını kanıtlama veya çürütme amacıyla yapılmış ve Albert Einstein’ın görelilik kuramının temel taşı olmuştur 24.
    Günümüzde, interferometreler lazerlerin icadı ile çok daha hassas ölçümler yapabilmektedir 2.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

    Konuyla ilgili materyaller

    İnterferometri nedir?

    İnterferometri, bilgi çıkarımı için elektromanyetik dalgaların üst üste getirildiği tekniktir. İnterferometrenin kullanım alanlarından bazıları şunlardır: Fizik ve astronomi. Mühendislik ve uygulamalı bilimler. Biyoloji ve tıp bilimleri. İnterferometrenin çalışma ilkesi şu şekildedir: Monokromatik (tek renkli) bir ışık kaynağından çıkan ışınlar, paralel demet hâline getirilerek kısmi geçirgen bir levha üzerine düşürülür. Bu levha, ışığı iki demete ayırır. Birinci demet, bir paralel kaydırıcı lama gönderilir. Kaydırıcıdan çıkan ışınlar, bir aynadan yansıtılarak tekrar kaydırıcıya düşürülür. Bu ışınlar kaydırıcıdan geçip tekrar kısmi yansıtıcı üzerine döner. Kısmi yansıtıcı, bu ışınları bir dürbüne gönderir. Kısmi geçirgen levhadan yansıtılan ikinci demet hâlindeki ışınlar ise, geçen ışınların yansıdığı aynaya dik olan başka bir aynadan yansıyarak tekrar levhaya döner. Levhaya geçen ışınlar da dürbüne ulaşır. Aynaların levhaya uzaklığı eşit alınarak iki demet arasındaki yol farkı sıfır olacak şekilde ayarlanır. İkinci demetin yansıdığı ayna, levhaya dalga boyunun yarısı kadar yaklaştırılırsa yol farkı yine dalga boyu kadar olur ve yine yapıcı girişim yani dürbünde ışık gözlenir. Ayna, levhaya dalga boyunun dörtte biri kadar yaklaştırılırsa yol farkı dalga boyunun yarısına eşit olduğundan yok edici girişim olur ve dürbün içi karanlık olur. Ayna sürekli yaklaştırılırsa karanlık ve aydınlık görünüm birbirini takip eder. Kararma sayısı, aynanın yaklaşma miktarını, dalga boyuna bağlı olarak verir. Bu durumda ayna, mikrometre olarak kullanılır. Girişimölçerde lazer ışınları kullanılarak ölçümler daha da duyarlılaştırılmıştır.

    İnterferometre nasıl çalışır?

    İnterferometre, iki veya daha fazla ışık kaynağını birleştirerek oluşan girişim desenini ölçerek çalışan bir cihazdır. Çalışma prensibi şu şekildedir: 1. Işık Kaynağının Bölünmesi: Monokromatik (tek renkli) bir ışık kaynağından çıkan ışınlar, paralel demet hâline getirilerek kısmi geçirgen bir levha üzerine düşürülür ve bu levha ışığı iki demete ayırır. 2. Yol Farkının Oluşturulması: Her bir demet farklı bir yol izler ve bu yollar arasında bir yol farkı oluşturulur. 3. Girişimin Gözlenmesi: İki demet, yeniden birleştirilerek bir dedektörde toplanır. 4. Ölçüm ve Analiz: Dedektör, oluşan girişim desenini kaydeder ve bu desen, ölçülen nesne veya fenomen hakkında bilgi sağlar.

    Michelson ve Morley neyi kanıtladı?

    Michelson ve Morley, Michelson-Morley deneyi ile eter teorisini çürüttüler. Eter, ışığın uzayda yayılabilmesi için gerekli olduğu düşünülen, maddesiz fakat ışık dalgalarının içinde hareket edebileceği bir ortam olarak varsayılmaktaydı. Deneyin sonucu, ışığın hızının Dünya'nın hareketine bağlı olarak değişmediğini gösterdi. Michelson-Morley deneyinin bir diğer önemi de Albert Einstein'ın görelilik teorisinin geliştirilmesine yol açmasıdır.

    Michelson ve Morley deneyinde hangi formül kullanılır?

    Michelson ve Morley deneyinde kullanılan formül, ışık yolunun farkının hesaplanması için şu şekildedir: Δλ1 = 2L × (1 / (1 - v²/c²) - 1 / √(1 - v²/c²)) Burada: Δλ1, optik yol uzunluğu farkını; L, interferometrenin kol uzunluğunu; v, cihazın hızını; c ise ışığın hızını temsil eder. Ayrıca, hızın ışıkla ilişkisini gösteren cΔT = Δλ formülü de kullanılır. Bu deney, eter hipoteziyle çelişmiş ve ışığın eter içinde etkileşmeden hareket ettiğini göstermiştir.