Tere tulemast meie veebilehtedele!
jagu02_bg(1)
pea(1)

LPT-2 eksperimentaalne süsteem akustilis-optilise efekti jaoks

Lühike kirjeldus:

Akustooptilise efekti eksperiment on uue põlvkonna füüsikalise eksperimendi instrument kolledžites ja ülikoolides, mida kasutatakse elektrivälja ja valgusvälja vastastikmõju füüsikaliste protsesside uurimiseks põhifüüsika katsetes ja nendega seotud professionaalsetes katsetes ning mida kasutatakse ka optilise side ja optilise infotöötluse eksperimentaalses uurimistöös. Seda saab visuaalselt kuvada digitaalse topeltostsilloskoobi abil (valikuline).

Kui ultrahelilained liiguvad keskkonnas, mõjub keskkond elastsele pingele, mis perioodiliselt muutub nii ajas kui ka ruumis, põhjustades sarnase perioodilise muutuse keskkonna murdumisnäitajas. Selle tulemusena, kui valguskiir läbib keskkonda ultrahelilainete juuresolekul keskkonnas, difrakteerub see faasivõrena toimiva keskkonna poolt. See on akustilis-optilise efekti põhiteooria.

Akustooptiline efekt liigitatakse normaalseks akustiooptiliseks efektiks ja anomaalseks akustiooptiliseks efektiks. Isotroopses keskkonnas langeva valguse polarisatsioonitasand akustiooptilise interaktsiooni tõttu ei muutu (nimetatakse normaalseks akustiooptiliseks efektiks); anisotroopses keskkonnas muudab langeva valguse polarisatsioonitasand akustiooptilise interaktsiooni tõttu (nimetatakse anomaalseks akustiooptiliseks efektiks). Anomaalne akustiooptiline efekt on võtmetegur täiustatud akustiooptiliste deflektorite ja häälestatavate akustiooptiliste filtrite valmistamiseks. Erinevalt normaalsest akustiooptilisest efektist ei saa anomaalset akustiooptilist efekti seletada Raman-Nathi difraktsiooniga. Parameetriliste interaktsioonikontseptsioonide, näiteks impulsi sobitamise ja mittevastavuse abil mittelineaarses optikas saab aga luua ühtse akustiooptilise interaktsiooni teooria, mis selgitab nii normaalseid kui ka anomaalseid akustiooptilisi efekte. Selle süsteemi katsed hõlmavad ainult normaalset akustilis-optilist efekti isotroopses keskkonnas.


Toote üksikasjad

Tootesildid

Katse näited

1. Vaatle Braggi difraktsiooni ja mõõda Braggi difraktsiooninurka

2. Kuva akustilis-optiline modulatsioonilainekuju

3. Jälgige akustilis-optilist läbipainde nähtust

4. Mõõtke akustilis-optilist difraktsiooni efektiivsust ja ribalaiust

5. Mõõtke ultrahelilainete levimiskiirust keskkonnas

6. Simuleerige optilist sidet akustilis-optilise modulatsiooni tehnika abil

 

Spetsifikatsioonid

Kirjeldus

Spetsifikatsioonid

He-Ne laseri väljund <1.5mW@632.8nm
LiNbO3Kristall Elektrood: X-pinnaga kullatud elektroodi tasasus <λ/8@633nm Läbilaskvusvahemik: 420–520 nm
Polarisaator Optiline ava Φ16mm / lainepikkuste vahemik 400-700nm Polarisatsiooniaste 99,98% Läbilaskvus 30% (parasaatne läbilaskvus); 0,0045% (vertikaalne)
Detektor PIN-fotoelement
Toitekarp Väljundsinuslaine modulatsiooni amplituud: 0–300 V pidevalt häälestatav Väljundvoolu alalisvoolu eelpinge: 0–600 V pidevalt reguleeritav väljundsagedus: 1 kHz
Optiline rööp 1 m, alumiinium

  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile