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Système expérimental LPT-2 pour effet acousto-optique

Brève description:


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La description

L'expérience d'effet acousto-optique est une nouvelle génération d'instrument d'expérience physique dans les collèges et les universités, est utilisée pour étudier le processus physique de l'interaction du champ électrique et du champ lumineux dans les expériences de physique de base et les expériences professionnelles connexes, et s'applique également à la recherche expérimentale de l'optique communication et traitement optique de l'information. Il peut être affiché visuellement par un double oscilloscope numérique (en option).

Lorsque les ondes ultrasonores se déplacent dans un milieu, le milieu est soumis à une contrainte élastique avec des changements périodiques à la fois dans le temps et dans l'espace, provoquant un changement périodique similaire de l'indice de réfraction du milieu. En conséquence, lorsqu'un rayon de lumière traverse un milieu en présence d'ondes ultrasonores dans le milieu, il est diffracté par le milieu agissant comme un réseau de phase. C'est la théorie de base de l'effet acousto-optique.

L'effet acousto-optique est classé en effet acousto-optique normal et effet acousto-optique anormal. En milieu isotrope, le plan de polarisation de la lumière incidente n'est pas modifié par l'interaction acousto-optique (appelée effet acousto-optique normal); en milieu anisotrope, le plan de polarisation de la lumière incidente est altéré par l'interaction acousto-optique (appelée effet acousto-optique anormal). Un effet acousto-optique anormal constitue la base essentielle pour la fabrication de déflecteurs acousto-optiques avancés et de filtres acousto-optiques accordables. Contrairement à l'effet acousto-optique normal, l'effet acousto-optique anormal ne peut pas être expliqué par la diffraction Raman-Nath. Cependant, en utilisant des concepts d'interaction paramétriques tels que l'appariement de la quantité de mouvement et l'inadéquation dans l'optique non linéaire, une théorie unifiée de l'interaction acousto-optique peut être établie pour expliquer les effets acousto-optiques normaux et anormaux. Les expériences de ce système ne couvrent que l'effet acousto-optique normal dans les milieux isotropes.

 

Exemples d'expériences 

1. Observez la diffraction de Bragg et mesurez l'angle de diffraction de Bragg

2. Afficher la forme d'onde de modulation acousto-optique

3. Observer le phénomène de déviation acousto-optique

4. Mesurer l'efficacité de diffraction acousto-optique et la bande passante

5. Mesurer la vitesse de déplacement des ondes ultrasonores dans un milieu

6. Simuler la communication optique à l'aide de la technique de modulation acousto-optique

 

Caractéristiques 

La description

Caractéristiques

Sortie laser He-Ne <1,5 mW@632,8 nm
LiNbO3 Cristal Electrode: X surface gold plated electrode flatness <λ/8@633nmTransmittance range: 420-520nm
Polariseur Ouverture optique Φ16mm / Gamme de longueurs d'onde 400-700nm Degré de polarisation 99,98% Transmissivité 30% (paraxQllel); 0,0045% (vertical)
Détecteur Photocellule PIN
Boîte de puissance Amplitude de modulation de l'onde sinusoïdale de sortie: 0-300 V réglable en continu Tension de polarisation CC de sortie: 0-600 V fréquence de sortie réglable en continu: 1 kHz
Rail optique 1m, aluminium

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