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LPT-2 음향-광학 효과를 위한 실험 시스템

간단한 설명:

음향-광학 효과 실험은 대학에서 사용되는 차세대 물리 실험 장비로, 기초 물리 실험 및 관련 전문 실험에서 전기장과 빛장의 상호작용에 따른 물리적 현상을 연구하는 데 사용되며, 광통신 및 광정보 처리 실험 연구에도 활용됩니다. 디지털 이중 오실로스코프(옵션)를 통해 시각적으로 확인할 수 있습니다.

초음파가 매질 내에서 진행하면, 매질은 시간과 공간 모두에서 주기적인 변화를 동반하는 탄성 변형을 받게 되고, 이는 매질의 굴절률에도 유사한 주기적 변화를 초래합니다. 결과적으로, 초음파가 매질 내에 존재하는 상태에서 광선이 매질을 통과하면, 위상 격자 역할을 하는 매질에 의해 회절됩니다. 이것이 음향 광학 효과의 기본 이론입니다.

음향-광학 효과는 정상 음향-광학 효과와 이상 음향-광학 효과로 분류됩니다. 등방성 매질에서는 입사광의 편광면이 음향-광학 상호작용에 의해 변하지 않습니다(정상 음향-광학 효과라고 함). 이방성 매질에서는 입사광의 편광면이 음향-광학 상호작용에 의해 변합니다(이상 음향-광학 효과라고 함). 이상 음향-광학 효과는 고급 음향-광학 편향기와 가변 음향-광학 필터 제작의 핵심 기반을 제공합니다. 정상 음향-광학 효과와 달리 이상 음향-광학 효과는 라만-나스 회절로 설명할 수 없습니다. 그러나 비선형 광학에서 운동량 정합 및 부정합과 같은 매개변수적 상호작용 개념을 사용하면 정상 및 이상 음향-광학 효과를 모두 설명하는 음향-광학 상호작용에 대한 통합 이론을 수립할 수 있습니다. 이 시스템의 실험은 등방성 매체에서의 일반적인 음향 광학 효과만을 다룹니다.


제품 상세 정보

제품 태그

실험 예시

1. 브래그 회절을 관찰하고 브래그 회절 각도를 측정합니다.

2. 음향광학 변조파형 표시

3. 음향광학적 편향 현상 관찰

4. 음향광학 회절 효율 및 대역폭 측정

5. 매질 내에서 초음파의 이동 속도를 측정합니다.

6. 음향광학 변조 기술을 이용한 광통신 시뮬레이션

 

명세서

설명

명세서

He-Ne 레이저 출력 <1.5mW@632.8nm
LiNbO3결정 전극 : X 표면 금도금 전극 평탄도 <λ/8@633nm 투과율 범위 : 420-520nm
편광판 광학 조리개 Φ16mm / 파장 범위 400-700nm 편광도 99.98% 투과율 30% (paraxQllel); 0.0045% (수직)
탐지기 PIN 광전지
파워 박스 출력 사인파 변조 진폭: 0-300V 연속 조정 가능 출력 DC 바이어스 전압: 0-600V 연속 조정 가능 출력 주파수: 1kHz
광학 레일 1m, 알루미늄

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