Vitajte na našich webových stránkach!
sekcia02_bg(1)
hlava(1)

Experimentálny systém LPT-2 pre akusticko-optický efekt

Stručný popis:

Akustooptický experiment je prístroj novej generácie pre fyzikálne experimenty na vysokých školách a univerzitách, ktorý sa používa na štúdium fyzikálnych procesov interakcie elektrického poľa a svetelného poľa v základných fyzikálnych experimentoch a súvisiacich profesionálnych experimentoch a uplatňuje sa aj pri experimentálnom výskume optickej komunikácie a optického spracovania informácií. Je možné ho vizuálne zobraziť pomocou digitálneho dvojitého osciloskopu (voliteľné).

Keď sa ultrazvukové vlny šíria v médiu, médium je vystavené elastickému namáhaniu s periodickými zmenami v čase aj priestore, čo spôsobuje podobnú periodickú zmenu indexu lomu média. V dôsledku toho, keď svetelný lúč prechádza médiom v prítomnosti ultrazvukových vĺn v médiu, je difraktovaný médiom, ktoré pôsobí ako fázová mriežka. Toto je základná teória akusticko-optického efektu.

Akustooptický efekt sa delí na normálny akustooptický efekt a anomálny akustooptický efekt. V izotropnom prostredí sa rovina polarizácie dopadajúceho svetla akustooptickou interakciou nemení (nazýva sa to normálny akustooptický efekt); v anizotropnom prostredí sa rovina polarizácie dopadajúceho svetla mení akustooptickou interakciou (nazýva sa to anomálny akustooptický efekt). Anomálny akustooptický efekt poskytuje kľúčový základ pre výrobu pokročilých akustooptických deflektorov a laditeľných akustooptických filtrov. Na rozdiel od normálneho akustooptického efektu sa anomálny akustooptický efekt nedá vysvetliť Ramanovou-Nathovou difrakciou. Použitím parametrických interakčných konceptov, ako je zhoda a nezhoda hybnosti v nelineárnej optike, je však možné vytvoriť jednotnú teóriu akustooptickej interakcie, ktorá vysvetlí normálne aj anomálne akustooptické efekty. Experimenty v tomto systéme pokrývajú iba normálny akusticko-optický efekt v izotropných prostrediach.


Detaily produktu

Značky produktov

Príklady experimentov

1. Pozorujte Braggovu difrakciu a zmerajte Braggov difrakčný uhol

2. Zobrazenie tvaru vlny akusticko-optickej modulácie

3. Pozorujte jav akusticko-optickej deformácie

4. Meranie účinnosti akusticko-optickej difrakcie a šírky pásma

5. Zmerajte rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn v prostredí

6. Simulujte optickú komunikáciu pomocou techniky akusticko-optickej modulácie

 

Špecifikácie

Popis

Špecifikácie

Výstup He-Ne laseru <1.5mW@632.8nm
LiNbO3Krištáľ Elektróda: X povrch pozlátený, rovinnosť elektródy <λ/8@633nm, rozsah transmitancie: 420-520nm
Polarizátor Optická apertúra Φ16 mm / Rozsah vlnových dĺžok 400 – 700 nm Stupeň polarizácie 99,98 % Priepustnosť 30 % (paraxQllel); 0,0045 % (vertikálne)
Detektor PIN fotobunka
Napájací zdroj Amplitúda modulácie výstupnej sínusovej vlny: 0-300V kontinuálne laditeľná Výstupné jednosmerné predpätie: 0-600V kontinuálne nastaviteľné Výstupná frekvencia: 1kHz
Optická lišta 1 m, hliník

  • Predchádzajúce:
  • Ďalej:

  • Napíšte sem svoju správu a pošlite nám ju