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Sistema Experimental LPT-2 para efeito acústico-óptico

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Descrição

O experimento de efeito acusto-óptico é uma nova geração de instrumento de experimento físico em faculdades e universidades, é usado para estudar o processo físico do campo elétrico e a interação do campo de luz em experimentos de física básica e experimentos profissionais relacionados, e também se aplica à pesquisa experimental de óptica comunicação e processamento óptico de informação. Pode ser visualizado visualmente por osciloscópio duplo digital (opcional).

Quando as ondas de ultrassom viajam em um meio, o meio está sujeito à deformação elástica com mudanças periódicas no tempo e no espaço, causando uma mudança periódica semelhante no índice de refração do meio. Como resultado, quando um raio de luz passa por um meio na presença de ondas de ultrassom no meio, ele é difratado pelo meio atuando como uma grade de fase. Esta é a teoria básica do efeito acústico-óptico.

O efeito acústico-óptico é classificado em efeito acústico-óptico normal e efeito acústico-óptico anômalo. Em um meio isotrópico, o plano de polarização da luz incidente não é alterado pela interação acústico-óptica (chamada de efeito acústico-óptico normal); em um meio anisotrópico, o plano de polarização da luz incidente é alterado pela interação acústico-óptica (chamada de efeito acústico-óptico anômalo). O efeito acústico-óptico anômalo fornece a base fundamental para a fabricação de defletores acústico-ópticos avançados e filtros acústico-ópticos ajustáveis. Ao contrário do efeito acústico-óptico normal, o efeito acústico-óptico anômalo não pode ser explicado pela difração Raman-Nath. No entanto, usando conceitos de interação paramétrica, como correspondência de momento e incompatibilidade em óptica não linear, uma teoria unificada de interação acústico-óptica pode ser estabelecida para explicar os efeitos acústico-ópticos normais e anômalos. Os experimentos neste sistema cobrem apenas o efeito acústico-óptico normal em meios isotrópicos.

 

Exemplos de experimentos 

1. Observe a difração de Bragg e meça o ângulo de difração de Bragg

2. Exibir a forma de onda de modulação ótica acústica

3. Observe o fenômeno de deflexão ótica acústico

4. Medir a eficiência da difração ótica acústica e a largura de banda

5. Meça a velocidade de viagem das ondas de ultrassom em um meio

6. Simule a comunicação óptica usando a técnica de modulação acústico-óptica

 

Especificações 

Descrição

Especificações

Saída de laser He-Ne <1,5mW@632,8nm
LiNbO3 Cristal Electrode: X surface gold plated electrode flatness <λ/8@633nmTransmittance range: 420-520nm
Polarizar Abertura ótica Φ16mm / Faixa de comprimento de onda 400-700nm Grau de polarização 99,98% Transmissividade 30% (paraxQllel); 0,0045% (vertical)
Detector Fotocélula PIN
Caixa de energia Amplitude de modulação de onda senoidal de saída: 0-300 V sintonizável contínuo Tensão de polarização CC de saída: 0-600 V frequência de saída ajustável contínua: 1kHz
Trilho Ótico 1m, Alumínio

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