Ласкаво просимо на наші сайти!
section02_bg(1)
голова(1)

Експериментальна система акустооптичного ефекту ЛПТ-2

Короткий опис:

Експеримент з акустооптичним ефектом — це нове покоління інструментів для фізичних експериментів у коледжах та університетах, які використовуються для вивчення фізичного процесу взаємодії електричного поля та світлового поля в базових фізичних експериментах і пов’язаних професійних експериментах, а також застосовуються до експериментальних досліджень оптичних зв'язок і оптична обробка інформації.Його можна візуально відобразити за допомогою цифрового подвійного осцилографа (додатково).

Коли ультразвукові хвилі поширюються в середовищі, середовище зазнає пружної деформації з періодичними змінами як у часі, так і в просторі, викликаючи аналогічну періодичну зміну показника заломлення середовища.У результаті, коли промінь світла проходить через середовище за наявності в середовищі ультразвукових хвиль, він дифрагує середовищем, яке діє як фазова решітка.Це основна теорія акустооптичного ефекту.

Акустооптичний ефект поділяють на нормальний акустооптичний ефект і аномальний акустооптичний ефект.В ізотропному середовищі площина поляризації падаючого світла не змінюється акустооптичною взаємодією (називається нормальним акустооптичним ефектом);в анізотропному середовищі площина поляризації падаючого світла змінюється акустооптичною взаємодією (так званий аномальний акустооптичний ефект).Аномальний акустооптичний ефект забезпечує ключову основу для виготовлення передових акустооптичних дефлекторів і регульованих акустооптичних фільтрів.На відміну від нормального акустооптичного ефекту, аномальний акустооптичний ефект не можна пояснити за допомогою дифракції Рамана-Ната.Однак, використовуючи концепції параметричної взаємодії, такі як узгодження імпульсу та неузгодження в нелінійній оптиці, можна створити єдину теорію акустооптичної взаємодії для пояснення як нормальних, так і аномальних акустооптичних ефектів.Експерименти в цій системі охоплюють лише нормальний акустооптичний ефект в ізотропних середовищах.


Деталі продукту

Теги товарів

Приклади дослідів

1. Спостерігати дифракцію Брегга та виміряти кут дифракції Брегга

2. Відображення форми сигналу акустооптичної модуляції

3. Спостерігайте явище акустооптичного відхилення

4. Виміряйте ефективність акустооптичної дифракції та смугу пропускання

5. Виміряйте швидкість поширення ультразвукової хвилі в середовищі

6. Змоделюйте оптичний зв'язок за допомогою техніки акустооптичної модуляції

 

Технічні характеристики

опис

Технічні характеристики

He-Ne лазерний вихід <1.5mW@632.8nm
LiNbO3Кристал Електрод: Плоскість електрода з позолоченим покриттям поверхні X <λ/8@633 нм Діапазон пропускання: 420-520 нм
Поляризатор Оптична апертура Φ16 мм/Діапазон довжин хвиль 400-700 нм Ступінь поляризації 99,98% Коефіцієнт пропускання 30% (paraxQllel);0,0045% (по вертикалі)
Детектор PIN фотоелемент
Power Box Вихідна амплітуда модуляції синусоїдальної хвилі: 0-300 В безперервна регульована Вихідна напруга зміщення постійного струму: 0-600 В безперервна регульована вихідна частота: 1 кГц
Оптична рейка 1м, алюміній

  • Попередній:
  • далі:

  • Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам