Vítejte na našich webových stránkách!
section02_bg(1)
head(1)

Experimentální systém LPT-2 pro akustooptický efekt

Stručný popis:


Detail produktu

Štítky produktu

Popis

Akustooptický efektový experiment je novou generací fyzikálního experimentálního nástroje na vysokých školách a univerzitách, používá se ke studiu fyzikálního procesu interakce elektrického pole a lehkého pole v základních fyzikálních experimentech a souvisejících profesionálních experimentech a vztahuje se také na experimentální výzkum optických komunikace a optické zpracování informací. Může být vizuálně zobrazen digitálním dvojitým osciloskopem (volitelné).

Když se ultrazvukové vlny pohybují v médiu, médium je vystaveno elastickému namáhání s periodickými změnami v čase i prostoru, což způsobuje podobnou periodickou změnu indexu lomu média. Výsledkem je, že když paprsek světla prochází médiem v přítomnosti ultrazvukových vln v médiu, je rozptylován médiem působícím jako fázová mřížka. Toto je základní teorie akustooptického efektu.

Akustooptický účinek se dělí na normální acousto-optický účinek a anomální acousto-optický účinek. V izotropním médiu se rovina polarizace dopadajícího světla nemění acousto-optickou interakcí (nazývanou normální acousto-optický efekt); v anizotropním médiu je rovina polarizace dopadajícího světla změněna akustooptickou interakcí (nazývá se anomální acousto-optický efekt). Anomální akustooptický efekt poskytuje klíčový základ pro výrobu pokročilých akustooptických deflektorů a laditelných akustooptických filtrů. Na rozdíl od normálního akustooptického efektu nelze anomální akustooptický účinek vysvětlit Raman-Nathovou difrakcí. Použitím konceptů parametrické interakce, jako je shoda hybnosti a nesoulad v nelineární optice, lze však vytvořit jednotnou teorii acousto-optické interakce, která vysvětlí normální i anomální acousto-optické efekty. Pokusy v tomto systému pokrývají pouze normální akustooptický účinek v izotropních médiích.

 

Příklady experimentů 

1. Sledujte Braggovu difrakci a změřte Braggův difrakční úhel

2. Zobrazte akustooptickou modulační křivku

3. Pozorujte jev akustooptické výchylky

4. Změřte akusticko-optickou difrakční účinnost a šířku pásma

5. Změřte rychlost pohybu ultrazvukových vln v médiu

6. Simulujte optickou komunikaci pomocí techniky akusticko-optické modulace

 

Specifikace 

Popis

Specifikace

He-Ne laserový výstup <1,5 mW @ 632,8 nm
LiNbO3 Krystal Electrode: X surface gold plated electrode flatness <λ/8@633nmTransmittance range: 420-520nm
Polarizátor Optická clona Φ16mm / rozsah vlnových délek 400-700nm Stupeň polarizace 99,98% Propustnost 30% (paraxQllel); 0,0045% (svisle)
Detektor PIN fotobuňka
Power Box Amplituda modulace výstupní sinusové vlny: nepřetržité ladění 0-300 V Výstupní stejnosměrné předpětí: 0-600 V nepřetržitě nastavitelná výstupní frekvence: 1 kHz
Optická lišta 1 m, hliník

  • Předchozí:
  • Další:

  • Sem napište svoji zprávu a pošlete nám ji