Лабораторная установка для изучения законов фотоэффекта и определения постоянной планка

 

Полезная модель относится к области, использования и развития лабораторных установок и может быть использована в учебных заведениях для изучения физических явлений. Лабораторная установка для изучения законов фотоэффекта и определения постоянной Планка содержит: источник света, конденсорную линзу, фотоприемник, монохроматор, выходная труба которого соединена с устройством позиционирования, расположенные на одной оптической оси, устройство регистрации интенсивности излучения, устройство визуализации данных, микроконтроллер ATMEGA16, для автоматизированного локального и автоматизированного дистанционного управления установкой, подключенный через блок сопряжения к компьютеру, для управления устройством позиционирования, выполненного в виде шагового двигателя, а также для обработки результатов полученных с устройства регистрации интенсивности излучения, устройство визуализации в виде жидкокристаллического экрана, дополнительно установлены клавиши локального автоматизированного управления установкой. Это позволяет автоматизировать учебный эксперимент и обеспечить удаленный доступ к лабораторной установке.

Полезная модель относится к области, использования и развития лабораторных установок и может быть использована в учебных заведениях для изучения физических явлений.

Известна лабораторная модель «Диагностика плазмы с удаленным доступом через сеть Интернет» (Зимин А.М., Аверченко В.А., Лабзов С.Ю. и др. Автоматизированная лабораторная установка для удаленной спектральной диагностики плазмы через сеть Интернет // Мат. конф. «ФНТП-2001». Петрозаводск, 2001. Т.2. С.13-17). Автоматизированная лабораторная установка содержит исследуемый источник излучения, конденсор, монохроматор с дифракционной решеткой, фотоэлектронный умножитель для приема излучения и усиления сигнала в узком спектральном диапазоне, а также исполнительный элемент - шаговый двигатель для поворота решетки в положение, соответствующее исследуемому спектральному диапазону. Имеются также специализированные блоки питания излучателя и фотоэлектронного умножителя.

Недостатком этой установки является невозможность ее использования для проверки законов фотоэффекта и определения постоянной Планка.

Наиболее близкой из известных является лабораторная установка «Внешний фотоэлектрический эффект» (Аржанников А.В., Климкин В.Ф. Внешний фотоэлектрический эффект // Новосибирский государственный университет, 2003 18 с.), которая предназначена также для определения постоянной Планка. Эта установка состоит из источника света, конденсорной линзы, фотоприемника, монохроматора, выходная труба которого соединена с устройством позиционирования, расположенных на одной оптической оси и устройства регистрации интенсивности излучения.

Недостатками этой лабораторной установки является отсутствие автоматизации и удаленного доступа.

Задачей полезной модели является создание лабораторной установки для изучения законов фотоэффекта и определения постоянной Планка, обеспечение проведения учебных экспериментов в режиме удаленного доступа к лабораторной установке и автоматизация учебных экспериментов.

Техническим результатом является автоматизация учебных экспериментов и обеспечение удаленного доступа к лабораторной установке.

Технический результат достигается тем, что в лабораторной установке для изучения законов фотоэффекта и определения постоянной Планка содержатся: источник света, конденсорная линза, фотоприемник, монохроматор, выходная труба которого соединена с устройством позиционирования, расположенные на одной оптической оси, устройство регистрации интенсивности излучения, устройство визуализации данных, содержится микроконтроллер ATMEGA16, для автоматизированного локального и автоматизированного дистанционного управления установкой, подключенный через блок сопряжения к компьютеру, для управления устройством позиционирования, выполненного в виде шагового двигателя, а также для обработки результатов полученных с устройства регистрации интенсивности излучения, устройство визуализации в виде жидкокристаллического экрана, дополнительно установлены клавиши локального автоматизированного управления установкой.

Микроконтроллер ATMEGA16, связан через блок сопряжения с компьютером, позволяет автоматически получить данные с лабораторной установки по заранее заданной программе. Локальное управление установкой осуществляется с помощью клавиш управления. Дистанционное управление лабораторной установкой также осуществляется с помощью внешнего компьютера через блок сопряжения. Информация, полученная с компьютера, обрабатывается микроконтроллером, поступая на устройство

позиционирования, позволяет выбирать область спектра, возвращая назад данные, полученные с устройства регистрации интенсивности излучения.

Таким образом, совокупность существенных признаков изложенных в формуле полезной модели, позволяет достичь желаемый технический результат.

На фиг.1 приведено схематическое изображение лабораторной установки для изучения законов фотоэффекта и определения постоянной Планка.

Лабораторная установка для изучения законов фотоэффекта и определения постоянной Планка состоит из источника света (1), конденсорной линзы (2), монохроматора (3), выходная труба которого соединена с шаговым двигателем (4), фотоприемника (5), расположенных на одной оптической оси, микроконтроллера ATMEGA16 (6), который описан в Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы «ATMEL» - М.: Издательский дом «Додэка XXI», 2004. С.126-127, подключенный через блок сопряжения (7) к компьютеру (8), на котором установлена программа «Сервер удаленного доступа для связи с лабораторными установками на базе микроконтроллера ATMEGA16» (Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2006610243), содержит устройство визуализации данных, представленное в виде жидкокристаллического экрана (9), описанного в Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения: Пер. с фр. - М.: ДМК Пресс, 2003. С.264-269, устройство позиционирования, выполненное в виде шагового двигателя (4), например, известного из Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения: Пер. с фр. - М.: ДМК Пресс, 2003. С.259-264, дополнительно установлены клавиши локального автоматизированного управления установкой (10).

Работает заявляемая лабораторного установка следующим образом. Из пучка света от источника (1), сфокусированного конденсором (2) с помощью

монохроматора (3), выходная труба которого соединена с устройством позиционирования (4). Выбираем нужную часть спектра, подавая ее на фотоприемник (5). Обработанная информация через блок сопряжения (7) передается из микроконтроллера ATMEGA16 (6) во внешний компьютер (8), одновременно дублируясь на устройстве визуализации (9). Данные, поступающие с внешнего компьютера (8) через блок сопряжения (7) либо от клавиш локального автоматизированного управления (10), обработанные микроконтроллером поступают в устройство позиционирования (4), позволяя выбирать нужный участок спектра.

Лабораторная установка для изучения законов фотоэффекта и определения постоянной Планка, включающая источник света, конденсорную линзу, фотоприемник, монохроматор, выходная труба которого соединена с устройством позиционирования, расположенные на одной оптической оси, устройство регистрации интенсивности излучения, устройство визуализации данных, отличающаяся тем, что она содержит микроконтроллер ATMEGA16, для автоматизированного локального и автоматизированного дистанционного управления установкой, подключенный через блок сопряжения к компьютеру и для управления устройством позиционирования, выполненного в виде шагового двигателя, а также для обработки результатов полученных с устройства регистрации интенсивности излучения, устройство визуализации в виде жидкокристаллического экрана, дополнительно установлены клавиши локального автоматизированного управления установкой.



 

Похожие патенты:

Жидкокристаллическое устройство отображения информации (Электронный жидкокристаллический, светодиодный уличный информационный рекламный щит-экран) относится к средствам отображения информации и представляет собой жидкокристаллическое устройство отображения, предназначенное для визуального отображения информации в режиме реального времени и применяемое в местах скопления большого количества людей, например, на железнодорожных вокзалах и платформах, в аэропортах, на остановках городского пассажирского транспорта.
Наверх