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Sistema Experimental LPT-2 para Efeito Acústico-Óptico

Descrição curta:

O experimento de efeito acústico-óptico é uma nova geração de instrumentos para experimentos físicos em faculdades e universidades, utilizado para estudar o processo físico de interação entre campos elétricos e luminosos em experimentos de física básica e experimentos profissionais relacionados, e também se aplica à pesquisa experimental de comunicação óptica e processamento óptico de informações. Pode ser visualizado por um osciloscópio digital duplo (opcional).

Quando ondas ultrassônicas se propagam em um meio, este fica sujeito a uma deformação elástica com variações periódicas tanto no tempo quanto no espaço, causando uma variação periódica semelhante no índice de refração do meio. Como resultado, quando um raio de luz atravessa um meio na presença de ondas ultrassônicas, 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-óptico (chamado efeito acústico-óptico normal); em um meio anisotrópico, o plano de polarização da luz incidente é alterado pela interação acústico-óptico (chamado 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. Diferentemente do efeito acústico-óptico normal, o efeito acústico-óptico anômalo não pode ser explicado pela difração Raman-Nath. No entanto, ao usar conceitos de interação paramétrica, como casamento e desencontro de momento em óptica não linear, uma teoria unificada da interação acústico-óptico pode ser estabelecida para explicar os efeitos acústico-óptico normais e anômalos. Os experimentos neste sistema cobrem apenas o efeito acústico-óptico normal em meios isotrópicos.


Detalhes do produto

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Exemplos de experimentos

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

2. Exibir forma de onda de modulação acústico-óptica

3. Observe o fenômeno de deflexão acústico-óptica

4. Medir a eficiência e a largura de banda da difração acústico-óptica

5. Meça a velocidade de propagação das ondas ultrassônicas em um meio

6. Simular comunicação óptica usando técnica de modulação acústico-óptica

 

Especificações

Descrição

Especificações

Saída de laser He-Ne <1.5mW@632.8nm
LiNbO3Cristal Eletrodo: eletrodo banhado a ouro de superfície X, planura <λ/8 a 633 nm, faixa de transmitância: 420-520 nm
Polarizador Abertura óptica Φ16mm / Faixa de comprimento de onda 400-700 nm Grau de polarização 99,98% Transmissividade 30% (paraxial); 0,0045% (vertical)
Detector Fotocélula PIN
Caixa de energia Amplitude de modulação da onda senoidal de saída: 0-300 V ajustável continuamente. Tensão de polarização CC de saída: 0-600 V ajustável continuamente. Frequência de saída: 1 kHz.
Trilho Óptico 1m, Alumínio

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