Sveiki atvykę į mūsų svetaines!
skyrius02_bg(1)
galva (1)

LPT-2 eksperimentinė sistema akustiniam-optiniam efektui

Trumpas aprašymas:

Akustooptinio efekto eksperimentas yra naujos kartos fizikinių eksperimentų instrumentas, naudojamas kolegijose ir universitetuose, tiriant elektrinio lauko ir šviesos lauko sąveikos fizikinius procesus atliekant pagrindinius fizikos eksperimentus ir susijusius profesinius eksperimentus, taip pat taikomas optinio ryšio ir optinės informacijos apdorojimo eksperimentiniams tyrimams. Jį galima vizualiai parodyti skaitmeniniu dvigubu osciloskopu (pasirinktinai).

Kai ultragarso bangos sklinda terpėje, ji patiria tampriąją deformaciją, kuri periodiškai kinta tiek laike, tiek erdvėje, sukeldama panašų periodinį terpės lūžio rodiklio pokytį. Dėl to, kai šviesos spindulys praeina per terpę, kurioje yra ultragarso bangų, terpė jį difrakuoja, veikdama kaip fazinis gardelė. Tai yra pagrindinė akustinio-optinio efekto teorija.

Akustooptinis efektas skirstomas į normalų akustinooptinį efektą ir anomalinį akustinooptinį efektą. Izotropinėje terpėje krintančios šviesos poliarizacijos plokštuma nepakinta dėl akustinooptinės sąveikos (vadinamos normaliu akustinooptiniu efektu); anizotropinėje terpėje krintančios šviesos poliarizacijos plokštuma pasikeičia dėl akustinooptinės sąveikos (vadinamos anomaliniu akustinooptiniu efektu). Anomalinis akustinooptinis efektas yra pagrindinis pažangių akustinooptinių deflektorių ir reguliuojamų akustinooptinių filtrų gamybos pagrindas. Skirtingai nuo įprasto akustinooptinio efekto, anomalinio akustinooptinio efekto negalima paaiškinti Ramano-Natho difrakcija. Tačiau naudojant parametrinės sąveikos sąvokas, tokias kaip impulsų atitikimas ir neatitikimas netiesinėje optikoje, galima sukurti vieningą akustinooptinės sąveikos teoriją, paaiškinančią tiek normalų, tiek anomalinį akustinooptinį efektą. Šios sistemos eksperimentai apima tik normalų akustinį-optinį efektą izotropinėse terpėse.


Produkto informacija

Produkto žymės

Eksperimento pavyzdžiai

1. Stebėkite Brago difrakciją ir išmatuokite Brago difrakcijos kampą

2. Rodyti akustinės-optinės moduliacijos bangos formą

3. Stebėkite akustinio-optinio deformacijos reiškinį

4. Išmatuokite akustinio-optinio difrakcijos efektyvumą ir pralaidumą

5. Išmatuokite ultragarso bangų sklidimo greitį terpėje

6. Optinio ryšio modeliavimas naudojant akustinio-optinio moduliavimo techniką

 

Specifikacijos

Aprašymas

Specifikacijos

He-Ne lazerio išvestis <1.5mW@632.8nm
LiNbO3Kristalas Elektrodas: X paviršiaus paauksuotas elektrodo lygumas <λ/8@633nm Pralaidumo diapazonas: 420–520 nm
Poliarizatorius Optinė apertūra Φ16 mm / Bangos ilgio diapazonas 400–700 nm. Poliarizacijos laipsnis 99,98 %. Pralaidumas 30 % (paraxQllel); 0,0045 % (vertikaliai).
Detektorius PIN kodas fotoelementui
Maitinimo dėžutė Išėjimo sinusinės bangos moduliacijos amplitudė: 0–300 V, nuolat reguliuojama; Išėjimo nuolatinės srovės įtampa: 0–600 V, nuolat reguliuojamas išėjimo dažnis: 1 kHz.
Optinis bėgis 1 m, aliuminis

  • Ankstesnis:
  • Toliau:

  • Parašykite savo žinutę čia ir išsiųskite ją mums