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        邁克爾遜干涉儀條紋采集和波長測量裝置設(shè)計*

        2013-03-11 10:50:20楊運升吳家根袁華超李興鰲
        關(guān)鍵詞:干涉儀邁克爾條紋

        楊運升,杜 凱,吳家根,袁華超,李興鰲

        (南京郵電大學(xué),江蘇 南京210003)

        邁克爾遜干涉儀測激光波長實驗在大學(xué)物理實驗中占有重要地位。然而,在此實驗中實驗者要目不轉(zhuǎn)睛地緊盯著觀測屏,記錄干涉條紋變化次數(shù),這樣易造成視覺疲勞。為了減少測量誤差,分多組測量條紋數(shù)等數(shù)據(jù),就會使操作繁瑣耗時,對眼睛造成一定程度的損傷[1]。因此,為了方便實驗,提高波長測量的精度,在原邁克爾遜干涉儀的基礎(chǔ)上設(shè)計了一套結(jié)構(gòu)簡單的裝置,該裝置不僅減少了實驗者的手工化勞動強度,節(jié)省實驗時間,減少了眼睛觀察明暗條紋的疲勞感和激光對眼睛的傷害,同時不影響學(xué)生對實驗干涉原理的理解,使實驗的計數(shù)和波長的測量自動化,更加準確。

        1 裝置設(shè)計

        本實驗創(chuàng)新地實現(xiàn)了基于單片機的邁克爾遜干涉儀的干涉條紋自動計數(shù)和波長的自動測量。該裝置由邁氏干涉儀、光敏傳感單元、旋轉(zhuǎn)編碼器、單片機和LCD等組成,其工作流程如圖1所示。先利用光敏傳感單元采集變化的干涉條紋,產(chǎn)生與之對應(yīng)的電脈沖信號,同時旋轉(zhuǎn)編碼器可測出微調(diào)轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)過的角位移,由單片機采集處理,設(shè)計程序計算出動鏡移動的距離,得出波長,最后通過LCD顯示。

        圖1 裝置工作流程示意圖

        1.1 干涉條紋的采集

        光敏傳感模塊由光敏電阻和閾值比較電路組成。將光敏電阻安置于觀察屏的干涉圓環(huán)中心[2],探測圓心處光強的變化。然后接入閾值比較電路[3],如圖2所示,干涉圓環(huán)中心的每一次明暗變化將被轉(zhuǎn)換為一個電脈沖。通過計數(shù)電脈沖,則得到變化的干涉環(huán)數(shù)N。

        同時,R1、R2(單位:kΩ)為滑動變阻器,可以根據(jù)周圍不同的背景光強,在滑動變阻器允許的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)使其達到要求即可。

        1.2 動鏡移動距離

        圖2 閾值比較電路圖

        角位移編碼器是根據(jù)光電計數(shù)的原理,將轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)角位移轉(zhuǎn)化為電脈沖個數(shù)的傳感器件。將其通過聯(lián)軸器固定在邁克爾遜干涉儀的微調(diào)轉(zhuǎn)輪上。當(dāng)實驗者轉(zhuǎn)動微調(diào)轉(zhuǎn)輪時,角位移編碼器隨之轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生脈沖信號,并傳入單片機進行處理,得出動鏡移動的距離。具體轉(zhuǎn)化處理過程如下。

        通常選用較大分辨率 (脈沖每轉(zhuǎn)PPR(Pulse Per Revolution))的編碼器以提高精確度,如500 PPR。邁克爾遜干涉儀微調(diào)轉(zhuǎn)輪每轉(zhuǎn)一周動鏡移動0.01 mm,則角位移編碼器每個脈沖對應(yīng)的動鏡移動距離為(單位為mm):

        選用一定分辨率的旋轉(zhuǎn)編碼器可使其分度值達到納米級。

        若旋轉(zhuǎn)編碼器產(chǎn)生M個脈沖,對應(yīng)的動鏡移動距離為(單位為mm):

        1.3 波長的自動測量

        根據(jù)邁克爾遜干涉儀的原理[4],實驗中激光波長計算公式為:

        綜合式(1)、(2)、(3),可得利用此裝置的激光波長計算公式:

        其中,N為干涉條紋變化周期數(shù),M為旋轉(zhuǎn)編碼器產(chǎn)生脈沖,n為所選旋轉(zhuǎn)編碼器分辨率(PPR)。

        所測波長與理論波長值的百分誤差為:

        其中,λ理=632.8 nm

        1.4 LCD數(shù)據(jù)顯示

        液晶顯示器(LCD)是通過顯示屏上的電極控制液晶分子狀態(tài)來達到顯示的目的,利用液晶的物理特性,通過電壓對其顯示區(qū)域進行控制。

        由單片機處理的數(shù)據(jù)送入LCD顯示,LCD接收到數(shù)據(jù)即可按照編碼規(guī)則顯示出干涉環(huán)數(shù)目、動鏡移動距離Δd和試驗所測得的波長λ。

        液晶顯示器具有厚度薄、適用于大規(guī)模集成電路直接驅(qū)動、易于實現(xiàn)全彩色顯示的特點,和單片機系統(tǒng)的接口簡單可靠,操作方便。

        1.5 軟件設(shè)計

        該裝置要求設(shè)計完善的軟件程序,完成包含自檢、計數(shù)、顯示、鍵盤響應(yīng)、數(shù)據(jù)處理和中斷處理等在內(nèi)的功能,整個軟件流程如圖3所示。

        圖3 軟件流程圖

        軟件設(shè)計中,首先檢測小鍵盤上清零鍵是否被按下,控制單片機將各數(shù)據(jù)清零,重新進行實驗,實現(xiàn)分組多次測量。

        比較器輸出端產(chǎn)生的高低變化的脈沖被送到單片機P1.4端口,干涉環(huán)數(shù)增1。同時,單片機P3.2端口引入外部中斷INT0,檢測來自旋轉(zhuǎn)編碼器的脈沖信號,低電平或下降沿有效,產(chǎn)生的脈沖自增1。數(shù)據(jù)處理過后,計算出波長,發(fā)送到LCD顯示。

        軟件中使用了延時技術(shù),確保傳入單片機的信號是有用信號,然后才自增1,有效地濾除電路噪聲產(chǎn)生的干擾脈沖,提高計數(shù)的準確性。

        2 實驗效果與分析

        表1所示的數(shù)據(jù)便是利用本裝置在原邁克遜干涉儀的基礎(chǔ)上測出來的,分度值為納米級,可見確實提高了實驗的精確性[5]。為了便于比較,實驗同時計算出了其百分誤差。

        表1 裝置測量數(shù)據(jù)

        一般而言,此實驗人工計數(shù)并測量出的波長誤差較大,而利用本裝置所測得的數(shù)據(jù)百分誤差只有0.5%~1.7%,精確度較高。而且,隨著測量環(huán)數(shù)的增加,誤差逐漸減小。

        本裝置簡易便捷,其中光敏傳感模塊的設(shè)計亦可用于其他有關(guān)光電轉(zhuǎn)化的領(lǐng)域,用途廣泛。而且運用該裝置提高了實驗精度,彌補了邁克爾遜干涉儀的弊端,可以廣泛應(yīng)用于改進現(xiàn)有的邁克爾遜干涉儀裝置,提高了教學(xué)質(zhì)量。

        [1]高友,姜玉生.用開關(guān)型光傳感器改進邁克爾遜測量激光波長實驗[J].遼東學(xué)院學(xué)報,2009,16(2):118-120.

        [2]陳用,邁克爾遜干涉儀測光波波長讀數(shù)方法的改進[J].湛江師范學(xué)院學(xué)報,2003,24(3):100-102.

        [3]李暉,徐恩生,劉庭欣.邁克耳孫干涉儀讀數(shù)器的設(shè)計[J].沈陽航空工業(yè)學(xué)院學(xué)報,2004,21(2):71-72.

        [4]李三龍,葛智勇,李永濤,等.大學(xué)物理實驗[M].北京:高等教育出版社,2011.

        [5]王利強,左愛斌,彭月祥.光波長測量儀器的分類原理及研究進展[J].科技導(dǎo)報,2005,23(6):31-33.

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