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Système expérimental LPT-2 pour l'effet acousto-optique

Description courte :

L'expérience d'effet acousto-optique est un instrument expérimental de nouvelle génération utilisé dans les établissements d'enseignement supérieur. Elle permet d'étudier l'interaction entre les champs électrique et lumineux dans le cadre d'expériences de physique fondamentale et d'expériences spécialisées, ainsi que dans la recherche expérimentale en communication optique et en traitement de l'information optique. L'expérience peut être visualisée à l'aide d'un oscilloscope numérique double (en option).

Lorsqu'une onde ultrasonore se propage dans un milieu, celui-ci subit une déformation élastique dont les variations périodiques dans le temps et l'espace entraînent une variation périodique similaire de son indice de réfraction. Par conséquent, lorsqu'un rayon lumineux traverse un milieu parcouru par des ondes ultrasonores, il est diffracté par le milieu qui se comporte comme un réseau de diffraction. C'est le principe fondamental de l'effet acousto-optique.

L'effet acousto-optique se divise en effet acousto-optique normal et effet anormal. Dans un milieu isotrope, le plan de polarisation de la lumière incidente reste inchangé par l'interaction acousto-optique (effet acousto-optique normal) ; dans un milieu anisotrope, ce plan est altéré (effet acousto-optique anormal). L'effet acousto-optique anormal est fondamental pour la fabrication de déflecteurs acousto-optiques performants et de filtres acousto-optiques accordables. Contrairement à l'effet acousto-optique normal, l'effet anormal ne peut être expliqué par la diffraction de Raman-Nath. Cependant, grâce à l'utilisation de concepts d'interaction paramétrique tels que l'adaptation et la désadaptation d'impulsion en 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 réalisées avec ce système ne portent que sur l'effet acousto-optique normal dans les milieux isotropes.


Détails du produit

Étiquettes de produit

Exemples d'expériences

1. Observer la diffraction de Bragg et mesurer 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 et la bande passante de la diffraction acousto-optique

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

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

 

Caractéristiques

Description

Caractéristiques

Puissance laser He-Ne <1.5mW@632.8nm
LiNbO3Cristal Électrode : Surface X plaquée or, planéité <λ/8 à 633 nm, plage de transmittance : 420-520 nm
Polariseur Ouverture optique Φ16 mm / Plage de longueurs d'onde 400-700 nm / Degré de polarisation 99,98 % / Transmissivité 30 % (paramétrique) ; 0,0045 % (verticale)
Détecteur cellule photoélectrique PIN
Boîte électrique Amplitude de modulation du signal sinusoïdal de sortie : réglable en continu de 0 à 300 V ; tension de polarisation CC de sortie : réglable en continu de 0 à 600 V ; fréquence de sortie : 1 kHz
Rail optique 1 m, aluminium

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