他先把所有文件快速过了一遍。
四十多分钟后,看完实验日志,陆铭对项目有了大致认识。
秋方海负责的是高精细度法布里-珀罗腔快速扫描实验。
实验装置通过电压驱动压电陶瓷,推动其中一面腔镜产生极小位移。
腔长发生变化后,激光透射信号随之改变,再根据透射峰的位置反推出对应参数。
原理并不难懂,只是在实验里会有各种问题出现。
比如电压与腔镜位移之间存在偏差、装置连续运行后会发热、实验环境在缓慢变化等等。
几种影响发生在同一组数据里,最终形成一条看似平滑,内部结构却十分复杂的曲线。
项目的进度目前在这里,正向扫描和反向扫描得到的结果始终对不上。
秋方海和杜星尝试过几种修正方式。
部分数据拟合得很好,换一组数据后,原来的参数立刻失效。
那份阶段报告因此停在实验结果部分,后面只留下几个空白标题。
陆铭用手抵住下巴,看着屏幕沉思起来。
这种项目的难点远超中学物理竞赛。
竞赛题至少会把条件和目标写在试卷上,而这套装置不会告诉实验误差藏在哪里,基本信息只能自己慢慢摸索。
普通国集生拿到这些资料,最多理解基础原理。
许多设备没有亲手接触过,连数据是如何采集出来的都很难还原,更别说从残差里追踪误差来源。
陆铭接触精密光学实验的时间同样很短。
他打开设备型号清单,搜索对应说明书和公开视频。
扫描控制界面、压电驱动模块、温控设备依次出现在屏幕上。
他把视频速度调快,反复观察几个关键操作,再结合秋方海留下的实验日志,在脑海中还原整套流程。