Sistema experimental LPT-2 para efecto acústico-óptico
Descrición
O experimento de efecto acústico-óptico é unha nova xeración de instrumento de experimentación física en facultades e universidades, úsase para estudar o proceso físico da interacción entre campo eléctrico e campo de luz en experimentos básicos de física e experimentos profesionais relacionados e tamén se aplica á investigación experimental de óptica. comunicación e procesamento de información óptica. Pode amosarse visualmente mediante dobre osciloscopio dixital (opcional).
Cando as ondas de ultrasóns viaxan nun medio, o medio está suxeito a tensións elásticas con cambios periódicos no tempo e no espazo, provocando un cambio periódico similar no índice de refracción do medio. Como resultado, cando un raio de luz atravesa un medio en presenza de ondas de ultrasóns no medio, é difractado polo medio que actúa como reixa de fase. Esta é a teoría básica do efecto acústico-óptico.
O efecto acústico óptico clasifícase en efecto acústico normal e efecto acústico óptico anómalo. Nun medio isotrópico, o plano de polarización da luz incidente non se modifica pola interacción acústico-óptica (chamado efecto acústico-óptico normal); nun medio anisotrópico, o plano de polarización da luz incidente é alterado pola interacción acústico-óptica (chamada efecto acústico-óptico anómalo). O efecto acústico-óptico anómalo proporciona a base fundamental para a fabricación de deflectores acústicos e ópticos avanzados e filtros acústicos-ópticos sintonizables. A diferenza do efecto acústico-óptico normal, o efecto acústico-óptico anómalo non se pode explicar pola difracción de Raman-Nath. Non obstante, ao usar conceptos de interacción paramétrica como a correspondencia de momento e o desaxuste en ópticas non lineais, pódese establecer unha teoría unificada da interacción acústico-óptica para explicar os efectos acústico-ópticos normais e anómalos. Os experimentos neste sistema só cubren o efecto acústico-óptico normal en medios isotrópicos.
Exemplos de experimentos
1. Observa a difracción de Bragg e mide o ángulo de difracción de Bragg
2. Mostrar forma de onda de modulación acústica-óptica
3. Observa o fenómeno de deflexión acústica
4. Medir a eficiencia e o ancho de banda de difracción acústico-óptica
5. Mide a velocidade de marcha das ondas de ultrasóns nun medio
6. Simular a comunicación óptica mediante a técnica de modulación acústica
Especificacións
Descrición |
Especificacións |
Saída láser He-Ne | <1,5 mW@632.8nm |
LiNbO3 Cristal | Electrode: X surface gold plated electrode flatness <λ/8@633nmTransmittance range: 420-520nm |
Polarizador | Apertura óptica Φ16mm / Rango de lonxitude de onda 400-700nm Grao de polarización 99,98% Transmisibilidade 30% (paraxQllel); 0,0045% (vertical) |
Detector | Fotocélula PIN |
Power Box | Amplitude de modulación de onda sinusoidal de saída: 0-300V sintonizable continuo Tensión de polarización de saída DC: 0-600V frecuencia de saída axustable continua: 1 kHz |
Carril óptico | 1m, aluminio |