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Fig. 1
Eléments fournis
1 Support de laser
2 Plaque de base
3 Lentille de divergence
4 Ecran (d'observation)
5 Diviseur de rayon
6 Cellule à vide (dans le complément)
7 Miroir à réglage de précision
8 Excentrique avec plaque de calibrage
9 Bras d'excentrique
3. Description
En 1881, A. Michelson réalisa une expérience
au cours de laquelle un faisceau lumineux fut
divisé en deux au moyen d'un diviseur de ra-
yon (cf. Fig. 2). Les deux rayons furent
réfléchis par des miroirs, puis de nouveau
superposés dans le diviseur, ce qui, en
présence de distances différentes, entraîna
une interférence entre les deux rayons (supp-
ression ou amplification). Comme différentes
vitesses de lumière dans les deux rayons par-
tiels entraîneraient également une interfé-
rence, cette expérience a pu montrer qu'il
n'existe pas d' « éther », car le rayon partiel
ayant le vent dans le dos devrait être plus ra-
pide que celui avec le vent de côté. Outre la
justification de l'inexistence d'un éther, un in-
terféromètre peut servir à mesurer la longueur
2. Eléments fournis, désignation des composants
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14
4
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13
12
10 Porte-micromètre
11 Micromètre
12 Miroir ajustable
13 Plaque de verre sur (dans le complément)
14 Bouton porteur
15 Graduation angulaire
16 Laser (non fourni)
Boîtier plastique robuste (non illustré)
d'ondes lumineuses ou, si la longueur d'onde
est connue, à mesurer de très courtes dis-
tances, ce qui est important entre autres pour
contrôler la qualité superficielle de composants
optiques. Ces expériences classiques et bien
d'autres
encore
réalisées avec l'interféromètre de précision:
1.
Interféromètre de Michelson
2. Interféromètre de Fabry-Perot
3. Détermination de l'indice de réfraction du verre*
4. Détermination de l'indice de réfraction de l'air **
5. Essai Twyman-Green pour composants
optiques (qualitatif, pas quantitatif) *
* avec complément (cellule à vide et plaque en
verre sur support pivotant)
** avec complément et pompe à vide
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11
peuvent
également
être