Добре дошли в нашите уебсайтове!
section02_bg(1)
head(1)

LPT-2 Експериментална система за акустооптичен ефект

Кратко описание:


Подробности за продукта

Продуктови етикети

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

  • Предишен:
  • Следващия:

  • Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете