Tere tulemast meie veebisaitidele!
section02_bg(1)
pea (1)

LPT-2 eksperimentaalne süsteem akusto-optilise efekti jaoks

Lühike kirjeldus:

Akusto-optilise efekti eksperiment on uue põlvkonna füüsikaliste katsete instrument kolledžites ja ülikoolides, mida kasutatakse elektrivälja ja valgusvälja interaktsiooni füüsikaliste protsesside uurimiseks füüsikalistes põhikatsetes ja nendega seotud professionaalsetes katsetes ning see kehtib ka optiliste uuringute eksperimentaaluuringutes. side ja optiline infotöötlus.Seda saab visuaalselt kuvada digitaalse topeltostsilloskoobiga (valikuline).

Kui ultrahelilained levivad keskkonnas, on keskkond allutatud elastsele pingele, millega kaasnevad perioodilised muutused nii ajas kui ruumis, põhjustades sarnase perioodilise muutuse keskkonna murdumisnäitajas.Selle tulemusena, kui valguskiir läbib keskkonda ultrahelilainete juuresolekul keskkonnas, hajub see faasivõrena toimiva keskkonna toimel.See on akusto-optilise efekti põhiteooria.

Akusto-optiline efekt jaguneb normaalseks akusto-optiliseks efektiks ja anomaalseks akusto-optiliseks efektiks.Isotroopses keskkonnas ei muutu langeva valguse polarisatsioonitasand akusto-optilise interaktsiooni tõttu (seda nimetatakse normaalseks akusto-optiliseks efektiks);anisotroopses keskkonnas muutub langeva valguse polarisatsioonitasand akusto-optilise interaktsiooni tõttu (nimetatakse anomaalseks akusto-optiliseks efektiks).Anomaalne akusto-optiline efekt loob võtmealuse täiustatud akusto-optiliste deflektorite ja häälestatavate akusto-optiliste filtrite valmistamisel.Erinevalt tavalisest akusto-optilisest efektist ei saa anomaalset akusto-optilist efekti seletada Raman-Nathi difraktsiooniga.Parameetriliste interaktsioonide kontseptsioonide, nagu impulsi sobitamine ja mittesobivus mittelineaarses optikas, kasutamisel saab aga luua ühtse akusto-optilise interaktsiooni teooria, et selgitada nii normaalseid kui ka anomaalseid akusto-optilisi efekte.Selle süsteemi katsed hõlmavad ainult normaalset akusto-optilist efekti isotroopses keskkonnas.


Toote üksikasjad

Tootesildid

Eksperimentide näited

1. Jälgige Braggi difraktsiooni ja mõõtke Braggi difraktsiooninurk

2. Kuva akusti-optilise modulatsiooni lainekuju

3. Jälgige akusto-optilise läbipainde nähtust

4. Mõõtke akusto-optilise difraktsiooni efektiivsust ja ribalaiust

5. Mõõtke ultrahelilainete liikumiskiirus keskkonnas

6. Simuleerida optilist sidet, kasutades akusto-optilise modulatsiooni tehnikat

 

Tehnilised andmed

Kirjeldus

Tehnilised andmed

He-Ne laserväljund <1.5mW@632.8nm
LiNbO3Kristall Elektrood: X pinnaga kullatud elektroodi tasasus <λ/8@633nmEdastusvahemik: 420-520nm
Polarisaator Optiline ava Φ16mm /Lainepikkuse vahemik 400-700nmPolariseerimisaste 99,98%Läbilaskvus 30% (paraxQllel);0,0045% (vertikaalne)
Detektor PIN-fotosilm
Toitekast Väljundi siinuslaine modulatsiooni amplituud: 0-300V pidev häälestatav Väljundi alalispinge: 0-600V pidevalt reguleeritav väljundsagedus: 1kHz
Optiline siin 1m, alumiinium

  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile