Sveiki atvykę į mūsų svetaines!
section02_bg(1)
galva (1)

LPT-2 eksperimentinė sistema akustiniam ir optiniam efektui gauti

Trumpas aprašymas:

Akusto-optinio efekto eksperimentas yra naujos kartos fizinių eksperimentų instrumentas kolegijose ir universitetuose, naudojamas elektrinio lauko ir šviesos lauko sąveikos fizikiniam procesui tirti atliekant pagrindinius fizikos eksperimentus ir susijusius profesinius eksperimentus, taip pat taikomas eksperimentiniams optiniams tyrimams. ryšių ir optinio informacijos apdorojimo.Jis gali būti vizualiai rodomas skaitmeniniu dvigubu osciloskopu (pasirinktinai).

Kai ultragarso bangos sklinda terpėje, terpėje atsiranda tamprus įtempimas, periodiškai keičiantis tiek laike, tiek erdvėje, sukeldamas panašų periodinį terpės lūžio rodiklio pokytį.Dėl to, kai šviesos spindulys praeina per terpę, esant terpėje ultragarso bangoms, jis yra išsklaidomas terpės, veikiančios kaip fazinė gardelė.Tai yra pagrindinė akustinio-optinio efekto teorija.

Akusto-optinis efektas skirstomas į normalų akusto-optinį efektą ir anomalį akustinį-optinį efektą.Izotropinėje terpėje krintančios šviesos poliarizacijos plokštumos nekeičia akusto-optinė sąveika (vadinama normaliu akusto-optiniu efektu);anizotropinėje terpėje krintančios šviesos poliarizacijos plokštumą keičia akusto-optinė sąveika (vadinama anomaliu akusto-optiniu efektu).Nenormalus akustinis-optinis efektas yra pagrindinis pagrindas pažangių akustinių-optinių deflektorių ir derinamų akustinių-optinių filtrų gamybai.Skirtingai nuo įprasto akusto-optinio efekto, anomalaus akustinio-optinio efekto negalima paaiškinti Ramano-Nath difrakcija.Tačiau naudojant parametrinės sąveikos sąvokas, tokias kaip impulsų suderinimas ir nesutapimas netiesinėje optikoje, galima sukurti vieningą akusto-optinės sąveikos teoriją, paaiškinančią tiek normalius, tiek anomalius akustinius-optinius efektus.Šios sistemos eksperimentai apima tik normalų akustinį-optinį poveikį izotropinėje terpėje.


Produkto detalė

Produkto etiketės

Eksperimento pavyzdžiai

1. Stebėkite Braggo difrakciją ir išmatuokite Braggo difrakcijos kampą

2. Rodyti akustinės-optinės moduliacijos bangos formą

3. Stebėkite akusto-optinės deformacijos reiškinį

4. Išmatuokite akustinės-optinės difrakcijos efektyvumą ir dažnių juostos plotį

5. Išmatuokite ultragarso bangų sklidimo greitį terpėje

6. Imituoti optinį ryšį naudojant akusto-optinės moduliacijos techniką

 

Specifikacijos

apibūdinimas

Specifikacijos

He-Ne lazerio išvestis <1.5mW@632.8nm
LiNbO3Kristalas Elektrodas: X paviršiaus paauksuoto elektrodo plokštumas <λ/8@633nm Pralaidumo diapazonas: 420-520nm
Poliarizatorius Optinė diafragma Φ16mm /Bangos ilgio diapazonas 400-700nmPoliarizacijos laipsnis 99,98%Pralaidumas 30% (paraxQllel);0,0045 % (vertikali)
Detektorius PIN fotoelementas
Maitinimo dėžutė Išėjimo sinusinės bangos moduliacijos amplitudė: 0-300V nuolat derinama Išėjimo nuolatinės srovės įtampa: 0-600V nuolat reguliuojamas išėjimo dažnis: 1kHz
Optinis bėgis 1m, aliuminis

  • Ankstesnis:
  • Kitas:

  • Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums