LPT-2 Експериментална система за акустооптичен ефект
Описание
Експериментът с акустооптичен ефект е ново поколение инструмент за физически експеримент в колежи и университети, използва се за изучаване на физическия процес на взаимодействие на електрическо поле и светлинно поле в основни физически експерименти и свързани професионални експерименти, а също така се прилага за експериментални изследвания на оптични комуникация и оптична обработка на информация. Може да се визуално показва чрез цифров двоен осцилоскоп (по избор).
Когато ултразвуковите вълни се движат в среда, средата е подложена на еластично натоварване с периодични промени както във времето, така и в пространството, причинявайки подобна периодична промяна в показателя на пречупване на средата. В резултат на това, когато лъч светлина преминава през среда в присъствието на ултразвукови вълни в нея, той се дифрактира от средата, действаща като фазова решетка. Това е основната теория на акустооптичния ефект.
Акустооптичният ефект се класифицира на нормален акустооптичен ефект и аномален акустооптичен ефект. В изотропна среда равнината на поляризация на падащата светлина не се променя от акустооптичното взаимодействие (наречено нормален акустооптичен ефект); в анизотропна среда равнината на поляризация на падащата светлина се променя от акустооптичното взаимодействие (наречено аномален акустооптичен ефект). Аномалният акустооптичен ефект осигурява ключовата основа за производството на усъвършенствани акустооптични дефлектори и регулируеми акустооптични филтри. За разлика от нормалния акустооптичен ефект, аномалният акустооптичен ефект не може да се обясни с дифракция на Раман-Нат. Чрез използване на параметрични концепции за взаимодействие като съвпадение на импулса и несъответствие в нелинейната оптика може да се създаде единна теория на акустооптичното взаимодействие, за да се обяснят както нормалните, така и аномалните акустооптични ефекти. Експериментите в тази система обхващат само нормален акустооптичен ефект в изотропна среда.
Експериментални примери
1. Наблюдавайте Bragg дифракция и измерете ъгъла на Bragg дифракция
2. Показване на вълновата форма на акустооптична модулация
3. Наблюдавайте акустооптичното отклонение
4. Измерете акустооптичната дифракционна ефективност и честотна лента
5. Измерете скоростта на движение на ултразвуковите вълни в среда
6. Симулирайте оптична комуникация, използвайки техника за акустооптична модулация
Спецификации
Описание |
Спецификации |
He-Ne лазерен изход | <1.5mW@632.8nm |
LiNbO3 Кристал | Electrode: X surface gold plated electrode flatness <λ/8@633nmTransmittance range: 420-520nm |
Поляризатор | Оптична апертура Φ16mm / Обхват на дължината на вълната 400-700nm Поляризираща степен 99,98% Пропускливост 30% (paraxQllel); 0,0045% (вертикално) |
Детектор | ПИН фотоклетка |
Кутия за захранване | Изходна амплитуда на модулация на синусоида: 0-300V непрекъснато регулируемо Изходно напрежение на DC пристрастия: 0-600V непрекъснато регулируема изходна честота: 1kHz |
Оптична шина | 1м, алуминий |