Witamy na naszych stronach internetowych!
sekcja02_bg(1)
głowa(1)

Eksperymentalny system LPT-2 do badania efektów akustooptycznych

Krótki opis:

Eksperyment z efektami akustooptycznymi to nowa generacja przyrządów do eksperymentów fizycznych w szkołach wyższych i na uniwersytetach. Służy do badania procesów fizycznych oddziaływania pola elektrycznego i pola świetlnego w podstawowych eksperymentach fizycznych i pokrewnych eksperymentach zawodowych, a także znajduje zastosowanie w badaniach eksperymentalnych komunikacji optycznej i optycznego przetwarzania informacji. Wyniki można wyświetlić za pomocą cyfrowego oscyloskopu podwójnego (opcjonalnie).

Gdy fale ultradźwiękowe przemieszczają się w ośrodku, ośrodek ten podlega odkształceniom sprężystym, które okresowo zmieniają się zarówno w czasie, jak i przestrzeni, powodując podobną okresową zmianę współczynnika załamania światła w ośrodku. W rezultacie, gdy promień światła przechodzi przez ośrodek, w którym obecne są fale ultradźwiękowe, ulega on dyfrakcji na ośrodku działającym jak siatka fazowa. Jest to podstawowa teoria zjawiska akustooptycznego.

Efekt akustooptyczny dzieli się na normalny i anomalny. W ośrodku izotropowym płaszczyzna polaryzacji padającego światła nie ulega zmianie pod wpływem oddziaływania akustooptycznego (nazywanego normalnym efektem akustooptycznym); w ośrodku anizotropowym płaszczyzna polaryzacji padającego światła ulega zmianie pod wpływem oddziaływania akustooptycznego (nazywanego anomalnym efektem akustooptycznym). Anomalny efekt akustooptyczny stanowi podstawę do wytwarzania zaawansowanych deflektorów akustooptycznych i przestrajalnych filtrów akustooptycznych. W przeciwieństwie do normalnego efektu akustooptycznego, anomalnego efektu akustooptycznego nie można wyjaśnić za pomocą dyfrakcji Ramana-Natha. Jednakże, wykorzystując koncepcje oddziaływań parametrycznych, takie jak dopasowanie i niedopasowanie pędu w optyce nieliniowej, można opracować zunifikowaną teorię oddziaływań akustooptycznych, wyjaśniającą zarówno normalne, jak i anomalne efekty akustooptyczne. Eksperymenty w tym systemie obejmują wyłącznie normalny efekt akustooptyczny w ośrodkach izotropowych.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Przykłady eksperymentów

1. Obserwuj dyfrakcję Bragga i zmierz kąt dyfrakcji Bragga

2. Wyświetl przebieg modulacji akustooptycznej

3. Obserwuj zjawisko odchylania akustooptycznego

4. Zmierz wydajność dyfrakcji akustooptycznej i szerokość pasma

5. Zmierz prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w ośrodku

6. Symulacja komunikacji optycznej z wykorzystaniem techniki modulacji akustooptycznej

 

Specyfikacje

Opis

Specyfikacje

Moc lasera He-Ne <1.5mW@632.8nm
LiNbO3Kryształ Elektroda: powierzchnia X, elektroda pokryta złotem, płaskość <λ/8@633nmZakres transmisji: 420-520nm
Polaryzator Apertura optyczna Φ16 mm / Zakres długości fali 400-700 nm Stopień polaryzacji 99,98% Przepuszczalność 30% (paraxQllel); 0,0045% (pionowo)
Detektor Fotokomórka PIN
Power Box Amplituda modulacji fali sinusoidalnej wyjściowej: 0-300 V, płynnie regulowana Napięcie polaryzacji wyjściowej DC: 0-600 V, płynnie regulowana Częstotliwość wyjściowa: 1 kHz
Kolej optyczna 1m, aluminium

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas