
- •3.1.2. Технические данные
- •3.1.3. Устройство и работа спектрофотометра
- •3.1.3.1. Принцип действия
- •3 .1.3.2. Оптическая схема
- •3 .1.3.3. Кинематическая схема
- •3.1.4. Проверка правильности показаний
- •3.1.5. Порядок работы
- •3.2 Описание конструкции приспособления для автоматизации регистрации измерений оптических свойств с помощью сф-18
- •3.3 Регистрация показаний спектрофотометра сф-18
- •3.3.1 Описание программы «sf-18 Control»
- •3.3.2 Методика проведения измерений
- •3.4. Определение полосы пропускания интерференционного светофильтра
- •3.5. Определение ширины запрещенной зоны полупроводника.
- •4. Ход работы
- •5. Содержание отчета.
- •6. Задание для выполнения работы.
- •7. Контрольные вопросы
3.2 Описание конструкции приспособления для автоматизации регистрации измерений оптических свойств с помощью сф-18
Обработка результатов измерения спектральных зависимостей коэффициентов пропускания и отражения на спектрофотометре СФ-18 требует переводить в числовую информацию полученные на самописце прибора графические спектральные зависимости.
Для устранения указанной выше рутинной ручной работы перевода графической информации в числовую, СФ-18 был сопряжен с ЭВМ с помощью манипулятора «мышь» – далее мышь. На рис. 3 (показана часть кинематической схемы спектрофотометра СФ-18) стрелками указаны места установки перфорированных дисков, снятых с мыши. Вертикальная развертка (перфорированный диск с осью и оптронная пара мыши), соответствующая перемещению пера самописца, т. е. значениям коэффициента пропускания, установлена на оси шкива 44, а горизонтальная, соответствующая развертке по длинам волн, – на оси червячной пары 23 коробки скоростей спектральной развертки спектрофотометра.
Схематически крепление вертикальной и горизонтальной разверток приведено на рис 4. Для закрепления осей перфорированных дисков мыши были изготовлены переходные втулки, которые крепились на указанные выше места кинематической схемы спектрофотометра. В этих втулках закреплялись оси перфорированных дисков. Оптронные пары с помощью кронштейнов закреплялись так, чтобы отверстия перфорированных дисков проходили между свето- и фотодиодами оптронной пары мыши и прерывали световой поток при вращении соответствующих осей. Входные и выходные контакты оптронных пар вертикальной и горизонтальной разверток соединялись с основной платой мыши, которая размещена в корпусе спектрофотометра рядом с оптронной парой вертикальной (или горизонтальной) развертки. Основной кабель мыши выводится из корпуса спектрофотометра и подсоединяется к COM(PS/2) – порту компьютера, так же как и обычный манипулятор «мышь».
П
ри
работе спектрофотометра вращение вала
червячной передачи передается на
перфорированный диск, который прерывает
световой поток между светодиодом и
фотодиодом, что вызывает движение
курсора мыши по горизонтали. Изменение
длины волны приводит к изменению
горизонтальной координаты курсора
мыши, причем между цифровой информацией,
соответствующей положению мыши на
экране монитора и длиной волны существует
линейная зависимость.
При регистрации интенсивности прошедшей (отраженной) световой волны, ось шкива 44 на рис.3, связанного с движением пера самописца, вращает перфорированный диск, который прерывает световой поток второй оптронной пары, что вызывает движение курсора мыши по вертикали. Изменение вертикальной координаты курсора мыши соответствует относительному изменению интенсивности световой волны, причем между цифровой информацией, соответствующей положению мыши на экране монитора и интенсивностью волны, попадающей в фотометрический шар, существует линейная зависимость.
3.3 Регистрация показаний спектрофотометра сф-18
Для регистрации показаний спектрофотометра СФ-18 необходимо преобразовать движение курсора мыши в числовую информацию. Поэтому в среде Delphi 7 была разработана программа "SF-18 Control".
При проведении измерений спектральных зависимостей происходит непрерывная передача информации с датчиков горизонтального (длина волны) и вертикального (интенсивность) перемещения мыши, что приводит к изменению положения курсора мыши на экране. Это приводит к возникновению события MouseMove (движение мыши) и вызову процедуры его обработки. В процедуру передаются операционной системой текущие координаты положения курсора мыши на экране. В зависимости от состояния параметров программы происходит (или нет) запись координат положения курсора в два массива: массив длин волн и массив интенсивности. Следует отметить, что значения в массивах являются информацией, которая линейно связана с длинами волн и интенсивностью светового излучения. Для использования полученных значений необходима их дальнейшая обработка – перевод в массивы длин волн и интенсивностей. Полученные массивы сохраняются в файл и могут быть использованы для обработки результатов оптических исследований. Обработать данные можно, например, при помощи программы Microsoft Excel, где можно построить графические зависимости коэффициентов пропускания (отражения) в виде точечного графика.