Dobrodošli na naših spletnih straneh!
section02_bg(1)
glava(1)

Eksperimentalni sistem LPT-2 za akustično-optični učinek

Kratek opis:

Akustooptični eksperiment je instrument za fizikalne eksperimente nove generacije na fakultetah in univerzah, ki se uporablja za preučevanje fizikalnih procesov interakcije električnega in svetlobnega polja v osnovnih fizikalnih eksperimentih in sorodnih strokovnih eksperimentih, uporablja pa se tudi za eksperimentalne raziskave optične komunikacije in optične obdelave informacij. Vizualno ga je mogoče prikazati z digitalnim dvojnim osciloskopom (neobvezno).

Ko ultrazvočni valovi potujejo skozi medij, je medij podvržen elastični deformaciji s periodičnimi spremembami v času in prostoru, kar povzroči podobno periodično spremembo lomnega količnika medija. Posledično se svetlobni žarek, ko prehaja skozi medij, v katerem so prisotni ultrazvočni valovi, odbije od medija, ki deluje kot fazna mreža. To je osnovna teorija akustično-optičnega učinka.

Akustooptični učinek se razvršča v normalen akustooptični učinek in anomalni akustooptični učinek. V izotropnem mediju ravnina polarizacije vpadne svetlobe ni spremenjena zaradi akustooptične interakcije (imenovane normalen akustooptični učinek); v anizotropnem mediju ravnino polarizacije vpadne svetlobe spremeni akustooptična interakcija (imenovana anomalni akustooptični učinek). Anomalni akustooptični učinek zagotavlja ključno osnovo za izdelavo naprednih akustooptičnih deflektorjev in nastavljivih akustooptičnih filtrov. Za razliko od normalnega akustooptičnega učinka anomalnega akustooptičnega učinka ni mogoče razložiti z Raman-Nathovo difrakcijo. Vendar pa je z uporabo parametričnih konceptov interakcije, kot sta ujemanje in neujemanje momenta v nelinearni optiki, mogoče vzpostaviti enotno teorijo akustooptične interakcije, ki pojasnjuje tako normalne kot anomalne akustooptične učinke. Poskusi v tem sistemu zajemajo le normalni akustično-optični učinek v izotropnih medijih.


Podrobnosti o izdelku

Oznake izdelkov

Primeri poskusov

1. Opazujte Braggovo difrakcijo in izmerite Braggov difrakcijski kot

2. Prikaz valovne oblike akustično-optične modulacije

3. Opazujte pojav akustično-optičnega odklona

4. Izmerite učinkovitost akustično-optične difrakcije in pasovno širino

5. Izmerite hitrost širjenja ultrazvočnih valov v mediju

6. Simulirajte optično komunikacijo z uporabo tehnike akustično-optične modulacije

 

Specifikacije

Opis

Specifikacije

Izhod He-Ne laserja <1.5mW@632.8nm
LiNbO3Kristal Elektroda: X površina pozlačena, ravnost elektrode <λ/8@633nm, območje prepustnosti: 420-520nm
Polarizator Optična odprtina Φ16 mm / Valovni razpon 400–700 nm Stopnja polarizacije 99,98 % Prepustnost 30 % (paraxQllel); 0,0045 % (navpično)
Detektor PIN fotocelica
Napajalna omarica Amplituda modulacije izhodnega sinusnega vala: 0–300 V, neprekinjeno nastavljiva; Izhodna enosmerna napetost prednapetosti: 0–600 V, neprekinjeno nastavljiva; Izhodna frekvenca: 1 kHz
Optična tirnica 1 m, aluminij

  • Prejšnje:
  • Naprej:

  • Napišite svoje sporočilo tukaj in nam ga pošljite