Оборудование: инфракрасный светодиод с припаянным ограничительным резистором, фотодиод с припаянным ограничительным резистором в светонепроницаемом кожухе, зеленая лазерная указка, батарейка «Крона» 9 В, батарейки АА 2 штуки, батарейный отсек для батареек АА, соединительные провода, переменный резистор 500 Ом, два мультиметра, две линейки 15 см, две линейки 50 см, длинный, средний и короткий алюминиевые профили, 3 струбцины прищепки, 2 канцелярских зажима шириной 41 мм, 4 канцелярских зажима шириной 25 мм, дифракционная решетка 500 штр/мм, кювета с раствором марганцовки, пластилин, бумажный транспортир, черная изолента на столе и по требованию, ножницы.
Соберите схему для измерения фототока фотодиода в соответствии с рисунком 1 (а). Для этого подключите последовательно к батарейке Крона один из мультиметров в режиме амперметра и замкните цепь фотодиодом, подключив его в обратной полярности. Соберите также схему питания светодиода в соответствии с рисунком 1 (б).
Внимание! Не подключайте светодиод к батарейке Крона! Это приведет к его выходу из строя. Дополнительный светодиод выдаваться не будет.
Для проверки работоспособности схемы убедитесь, что через светодиод течет ток силой $I_{\rm max}>20 \ мА$. При помещении светодиода в светонепроницаемый кожух фотодиода сила тока через фотодиод увеличивается до значения не менее $100 \ мкА$. Обратите внимание, что фотодиод может располагаться не на осевой линии светонепроницаемого кожуха.
Положите две линейки длиной 50 см на длинный профиль. Профиль с линейками прижмите к столу прищепками. Закрепите фотодиод и светодиод на линейках длиной 15 см (см. рис. 2), которые, в свою очередь, закрепите на алюминиевом профиле. Соберите установку в такой ориентации, чтобы свет от окна не попадал на поверхность фотодиода напрямую.
Вольт-амперная характеристика фотодиода, подключенного в обратной полярности, при двух разных освещённостях выглядит так, как показано на рис. 3. Начиная с напряжения $\sim 2\ В$ вольтамперная характеристика выходит на насыщение по силе тока. Именно этот фототок и будет измеряться в задаче.
Поставьте светодиод вплотную к фотодиоду (см рис. 5). Модифицируйте схему питания светодиода так, чтобы появилась возможность менять силу тока, текущего через светодиод в пределах от $0$ до $I_{\rm max}$.
Установите светодиод на край длинного алюминиевого профиля, так чтобы вершина линзы светодиода находилась в одной вертикальной плоскости с торцом профиля.
Фотодиод расположите на той же высоте, что и светодиод, закрепив его на среднем профиле так, чтобы измерительная поверхность фотодиода находилась на расстоянии $5 \ см$ от торца среднего по длине профиля.
Соберите из двух отрезков профиля гониометр (см. рис. 6).
Заклейте дифракционную решетку изолентой так, чтобы осталась лишь вертикальная щель шириной приблизительно $2 \ мм$. Не разбирая установку, расположите светодиод на расстоянии $5 \ см$ от торца длинного профиля. Установите на торце профиля дифракционную решетку.
Установите соосно излучению светодиода средний профиль с фотодиодом. Настройте положение дифракционной решетки так, чтобы показания фотодиода были максимальными.
Установка позволяет примерно измерить спектр излучения светодиода (см. рис. 8). Спектр излучения имеет максимум при длине волны $\lambda_{led}$.
определите угол $\varphi_1$, соответствующий первому дифракционному максимуму, отвечающему длине волны $\lambda_{led}$.
Установите вместо светодиода зеленый лазер (см. рис. 9). Для этого большим канцелярским зажимом закрепите лазер так, чтобы кнопка включения была постоянно нажата. Снимите дужки с зажима. Наденьте на зажим струбцину-прищепку, закрепив конструкцию на линейке длиной 15 см и профиле.
Снимите изоленту с дифракционной решётки и установите дифракционную решётку обратно. Пригласите дежурного члена жюри для освобождения фотодиода от светозащитного кожуха. Закрепите фотодиод на расстоянии 10 см от дифракционной решётки.
Постройте график натурального логарифма отношения измеренных величин $\ln\dfrac{\left(I_{p h}-I_{p h 0}\right)(\varphi)}{\left(I_{p h}-I_{p h 0}\right)(\varphi=0)}$ от угла $\varphi$. Будем называть данную зависимость спектром дифракционной картины.