LPT-2 kísérleti rendszer az Acousto-Optic Effect számára
Leírás
Az akusztikai optikai hatáskísérlet a fizikai kísérleti eszközök új generációja a főiskolákon és egyetemeken, az elektromos mező és a fénymező kölcsönhatásának fizikai folyamatának tanulmányozására használják az alapvető fizikai kísérletek és a kapcsolódó szakmai kísérletek során, és az optikai kísérleti kutatásokra is vonatkozik. kommunikáció és optikai információfeldolgozás. Vizuálisan digitális kettős oszcilloszkóppal jeleníthető meg (opcionális).
Amikor az ultrahanghullámok egy közegben haladnak, a közeget rugalmas megterhelésnek vetik alá, időszakos változásokkal az időben és a térben egyaránt, hasonló időszakos változást okozva a közeg törésmutatójában. Ennek eredményeként, amikor egy fénysugár áthalad egy közegen a közegben lévő ultrahanghullámok jelenlétében, akkor a fázisrácsként működő közeg diffrakcionálja. Ez az akusztikai optikai hatás alapelmélete.
Az akusztikai-optikai hatást normál akusztikai-optikai és anomális akusztikai-optikai hatásokba sorolják. Izotróp közegben a beeső fény polarizációs síkját nem változtatja meg az akusztikai-optikai kölcsönhatás (normális akusto-optikai hatásnak nevezik); anizotróp közegben a beeső fény polarizációs síkját megváltoztatja az akusto-optikai kölcsönhatás (anomális akustooptikus hatásnak nevezik). Az anomális akusztikai optikai effektus kulcsfontosságú alapot kínál a fejlett akusztikai optikai terelők és hangolható akusztikai optikai szűrők gyártásához. A normál akusto-optikai hatással ellentétben az anomális akusztikai optikai hatás nem magyarázható Raman-Nath-diffrakcióval. Azonban olyan paraméteres interakciós fogalmak alkalmazásával, mint a momentum illesztése és az illeszkedés a nemlineáris optikában, létrehozható az akusztikai optikai interakció egységes elmélete mind a normális, mind az anomális akusztikai optikai hatások magyarázatára. Az ebben a rendszerben végzett kísérletek csak az izotróp közegben található normál akusztikai optikai hatást fedik le.
Kísérleti példák
1. Figyelje meg a Bragg-diffrakciót és mérje meg a Bragg-diffrakciós szöget
2. Az akusztikai-optikai moduláció hullámalakjának megjelenítése
3. Figyelje meg az akusztikai optikai elhajlás jelenségét
4. Mérje meg az akusztikai optikai diffrakciós hatékonyságot és a sávszélességet
5. Mérje meg az ultrahanghullámok haladási sebességét egy közegben
6. Szimulálja az optikai kommunikációt akusztikai optikai modulációs technikával
Specifikációk
Leírás |
Specifikációk |
He-Ne lézer kimenet | <1,5 mW@632,8 nm |
LiNbO3 Kristály | Electrode: X surface gold plated electrode flatness <λ/8@633nmTransmittance range: 420-520nm |
Polarizer | Optikai rekesz Φ16mm / hullámhossz-tartomány 400-700nmPolarizációs fok 99,98% Átbocsátás 30% (paraxQllel); 0,0045% (függőleges) |
Detektor | PIN fénysorompó |
Power Box | Kimeneti szinuszhullám modulációs amplitúdó: 0-300V folyamatos hangolható Kimeneti DC előfeszültség: 0-600V folyamatosan állítható kimeneti frekvencia: 1kHz |
Optikai sín | 1m, alumínium |