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Sistema Experimental LPT-2 para Efeito Acústico-Óptico

Pequena descrição:

O experimento de efeito acústico-óptico é uma nova geração de instrumento de experimento físico em faculdades e universidades, é usado para estudar o processo físico de interação de campo elétrico e 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 informações.Pode ser exibido visualmente por osciloscópio duplo digital (opcional).

Quando as ondas de ultra-som viajam em um meio, o meio está sujeito a 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 ultra-som no meio, ele é difratado pelo meio agindo 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 anómalo.Em um meio isotrópico, o plano de polarização da luz incidente não é alterado pela interação acusto-óptica (chamada efeito acusto-óptico normal);em um meio anisotrópico, o plano de polarização da luz incidente é alterado pela interação acusto-óptica (chamada efeito acústico-óptico anômalo).O efeito acusto-óptico anômalo fornece a base fundamental para a fabricação de defletores acústico-ópticos avançados e filtros acusto-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 casamento de momento e descasamento em óptica não linear, uma teoria unificada de interação acusto-óptica pode ser estabelecida para explicar efeitos acústico-ópticos 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. Meça a eficiência e a largura de banda da difração acústico-óptica

5. Meça a velocidade de deslocamento 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
LiNbO3Cristal Eletrodo: Planicidade do eletrodo banhado a ouro de superfície X <λ/8@633nm Faixa de transmissão: 420-520nm
Polarizar Abertura óptica Φ16mm /Intervalo 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: 0-300V sintonizável contínuoTensão de polarização DC de saída: 0-600V frequência de saída ajustável contínua: 1kHz
Trilho Óptico 1m, Alumínio

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