光栅的工作原理.docx
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1、光栅的工作原理常见光栅的工作原理都是根据物理上莫尔条纹的形成原理进行工作的。图4-9是其工作原理图。当使指示光栅上的线纹与标尺光栅上的线纹成一角来放置两光栅尺时,必然会造成两光栅尺上的线纹互相交叉。在光源的照射下,交叉点近旁的小区域内由于黑色线纹重叠,于是遮光面积最小,挡光效应最弱,光的累积作用使得这个区域浮现亮带。相反,距交叉点较远的区域,因两光栅尺不透明的黑色线纹的重叠部份变得越来越少,不透明区域面积逐渐变大,即遮光面积逐渐变大,使得挡光效应变强,惟独较少的光线能通过这个区域透过光栅,使这个区域浮现暗带。这些与光栅线纹几乎垂直,相间浮现的亮、暗带就是莫尔条纹。莫尔条纹具有以下性质:(1)当
2、面宿亍光束照嘉光栅时,透过莫尔条纹的光强度分布近似于余弦函数。若用W表示莫尔条纹的宽度,d表示光栅的栅距,O表示两光栅尺线纹的夹角,则它们之间的几何关系为w=dsin(415)当角很小时,取Sin弋,上式可近似写成W=d(416)若取d=0.O1mm,=0.O1rad,则由上式可得W=Immo这说明,无需复杂的光学系统和电子系统,利用光的干涉现象,就能把光栅的栅距转换成放大100倍的莫尔条纹的宽度。这种放大作用是光栅的一个重要特点。(3)由于莫尔条纹是由若干条光栅线纹共同干涉形成的,所以莫尔条纹对光栅个别线纹之间的栅距误差具有平均效应,能消除光栅栅距不均匀所造成的影响。(4)莫尔条纹的挪移与两
3、光栅尺之间的相对挪移相对应。两光栅尺相对挪移一个栅距d,莫尔条纹便相应挪移一个莫尔条纹宽度W,其方向与两光栅尺相对挪移的方向垂直,且当两光栅尺相对挪移的方向改变时,莫尔条纹挪移的方向也随之改变。图4-9光栅工作原理点击进入动画观看光栅工作原理示意根据上述莫尔条纹的特性,假如我们在莫尔条纹挪移的方向上开4个观察窗口A,B,C,D,且使这4个窗口两两相距1/4莫尔条纹宽度,即W/4。由上述讨论可知,当两光栅尺相对挪移时,莫尔条纹随之挪移,从4个观察窗口A,B,C,D可以得到4个在相位上挨次超前或者滞后(取决于两光栅尺相对挪移的方向)1/4周期(即冗/2)的近似于余弦函数的光强度变化过程,用1a,1
4、b,1C,1D表示,见图4-9(c)o若采用光敏元件来检测,光敏元件把透过观察窗口的光强度变化转换成相应的电压信号,设为1a,1b,1C,1Do根据这4个电压信号,可以检测出光栅尺的相对挪移。1. 位移大小的检测由于莫尔条纹的挪移与两光栅尺之间的相对挪移是相对应的,故通过检测Va,Vb,Vc,Vd这4个电压信号的变化情况,便可相应地检测出两光栅尺之间的相对挪移。Vb,Vc,Vd每变化一个周期,即莫尔条纹每变化一个周期,表明两光栅尺相对挪移了一个栅距的距离;若两光栅尺之间的相对挪移不到一个栅距,因Va,Vb,Vc,Vd是余弦函数,故根据Va,Vb,Vc,Vd之值也可以计算出其相对挪移的距离。2位
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- 光栅 工作 原理
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