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[導讀]在樹莓派和Arduino的時代,電子項目對每個人來說都是觸手可及的。然而,光學和像干涉測量這樣的高級實驗往往仍然是某種程度上的閉源,主要是因為它們缺乏可用性。如果你可以用模塊化組件和一些簡單的工具來建造一個邁克爾遜干涉儀(這個實驗告訴我們,我們并沒有離開以太,并且測量了光速!!)會怎么樣?這就是OpenUC2的用武之處:一個模塊化的光學工具箱,旨在使光學實驗像用面包板構建電路一樣容易。

探索光學與“樹莓派光學”-顯微鏡和超越的開源模塊化光學工具箱。

介紹

樹莓派Arduino的時代,電子項目對每個人來說都是觸手可及的。然而,光學和像干涉測量這樣的高級實驗往往仍然是某種程度上的閉源,主要是因為它們缺乏可用性。如果你可以用模塊化組件和一些簡單的工具來建造一個邁克爾遜干涉儀(這個實驗告訴我們,我們并沒有離開以太,并且測量了光速!!)會怎么樣?這就是OpenUC2的用武之處:一個模塊化的光學工具箱,旨在使光學實驗像用面包板構建電路一樣容易。

在本教程中,我們將向您展示如何使用OpenUC2的模塊化立方體系統(tǒng)創(chuàng)建邁克爾遜干涉儀。到最后,您不僅可以可視化干涉圖案,還可以了解該設置如何以驚人的精度測量微小變化,如表面粗糙度。

什么是邁克爾遜干涉儀?

邁克爾遜干涉儀使用分束器將光束分成兩條路徑。光束從鏡子反射,重新結合,并根據(jù)路徑差進行建設性或破壞性干涉。這些干涉圖案揭示了精確到納米級的排列、表面角度或位移的變化。

使用OpenUC2,這種設置的復雜性消失了。代替昂貴和笨重的光學工作臺,我們使用3d打印的立方體,運動學鏡子支架和可訪問的電子設備。

為什么OpenUC2 ?

OpenUC2(“You-See-Too”)是一個受開源原則啟發(fā)的模塊化平臺,很像光學樂高。以下是為什么它是學習和修補的理想選擇:

模塊化:輕松構建,調整和重新配置光學設置。

經濟實惠:利用3d打印和現(xiàn)成的組件。

可擴展:添加攝像頭,電機或led等組件以增強功能。

開源:一切——從CAD文件到軟件——都是公開可用的。

所需材料

我們破例跳過打印零件的步驟,購買即用型OpenUC2發(fā)現(xiàn)干涉儀套件并立即開始。這包括立方體、鏡子支架和分束器支架,最重要的是,520納米激光筆。

可選附件:

平移臺用于精細鏡面調整

用于捕獲干涉圖案的相機模塊

該工具包包含:

?激光二極管

?Hikrobot攝像機(MV-CE060-10UC)帶USB連接線(Hikrobot攝像機軟件安裝)

?舞臺帶齒輪帶鏡

?三個運動反射鏡(立方體)

?分束器在立方體

?樣品夾(立方體)

?一個空立方體

?16個底板

?屏幕

?立方體針孔

?調整對齊的螺絲刀(1,5 x60)

圖:

安裝邁克爾遜干涉儀的說明:

第一步:建立一個四基板

如圖所示構建一個四基板。這將用于連接激光二極管,針孔,分束器和一個空立方體。加上底板固定。

注意:此時激光二極管應一直關閉。不要直接看激光??偸怯闷聊粊韺ふ壹す狻?

第二步:放置針孔

放置針孔,這樣它是盡可能遠的激光二極管。

步驟3:關閉隔膜

盡可能關閉隔膜,最終形成一個小孔。

第四步:放置屏幕,對準激光

將屏幕放在針孔后,打開激光器。對齊很可能是錯誤的。所以要對準激光,你應該使用螺絲刀和調整激光安裝螺絲,使光束在針孔中心。關掉激光。

第五步:用運動鏡替換針孔

在不接觸激光器螺絲的情況下,從一組立方體中移除針孔,并添加一個運動鏡代替。

第六步:將橫梁與針孔對齊

利用頂?shù)装搴偷椎装?,將針孔置于連接針孔和運動鏡的分束器后成一條直線。將屏幕置于針孔后,打開激光器,如圖所示將光束對準針孔的中心。關掉激光。

步驟7:設置邁克爾遜干涉儀臂

拆下針孔,按圖設置其他底板。這些是邁克爾遜干涉儀的可變臂和參考臂。放置參考鏡和活動鏡如圖所示。將針孔放置在檢測點上。用底板固定所有東西。

第八步:對準并觀察干涉

將屏幕置于針孔后,打開激光器。你會看到兩個光束點,每個鏡子一個。用螺絲刀調整活動鏡的角度,這樣你就可以看到其中一個點的亮度有所提高,并尋找最大值。

步驟9:調整參考鏡像

調整參考鏡的螺絲,使兩束光束盡可能地重疊。

第十步:觀察干涉圖樣

去掉針孔,只放置篩網。你會看到兩個延伸的光束。調整參考鏡螺釘,使光束完美重疊。你會看到干涉圖案出現(xiàn)。然后試著把圖案放在屏幕的中間。關掉激光。

步驟11:設置相機

放置相機并將其固定在底板上。連接到電腦上,打開MV軟件。

第十二步:調整相機曝光

調整相機的曝光時間。你應該看到一個流蘇圖案。盡量微調參考鏡螺絲,使干涉圖案的中心達到相機的中心。

實驗數(shù)據(jù)

這是一個完整組裝的UC2干涉儀,有一個綠色激光二極管,一個代表屏幕的攝像機,一個分束器,一個運動反射鏡和一個可以沿Z方向平移的反射鏡。

如果你把兩束光放在一起,你就能觀察到干涉圖案,如果一束光完全覆蓋在另一束光上,就會出現(xiàn)環(huán)狀圖案。這些環(huán)也被稱為牛頓環(huán),來自于我們干涉兩個發(fā)散的光束,導致兩個球形帽/波的超位置。

使用ESP32相機,我們可以量化光束的運動,例如測量距離或角度。

結論

恭喜你!你已經成功地建立了一個邁克爾遜干涉儀使用UC2模塊顯微鏡工具箱。這個裝置可以讓你探索光的干涉特性,并進行有趣的實驗。當您移動其中一個手臂時,您將觀察到相機上的建設性和破壞性干涉圖案,展示光的波狀性質。有樂趣的實驗不同的設置和學習更多關于光的波粒二象性!

本文編譯自hackster.io

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