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음향광학 효과 측정을 위한 LPT-2 실험 시스템

간략한 설명:

음향광학 효과 실험은 대학에서 사용되는 차세대 물리 실험 장비로, 기초 물리 실험 및 관련 전문 실험에서 전기장과 빛의 상호작용 현상을 연구하는 데 사용되며, 광통신 및 광정보 처리 분야의 실험 연구에도 적용됩니다. 디지털 이중 오실로스코프(옵션)를 통해 시각적으로 결과를 확인할 수 있습니다.

초음파가 매질을 통과할 때, 매질은 시간과 공간에 걸쳐 주기적으로 변화하는 탄성 변형을 겪게 되며, 이로 인해 매질의 굴절률 또한 주기적으로 변화합니다. 결과적으로, 초음파가 존재하는 매질을 빛이 통과할 때, 매질은 위상 격자 역할을 하여 빛을 회절시킵니다. 이것이 음향광학 효과의 기본 이론입니다.

음향광학 효과는 정상 음향광학 효과와 비정상 음향광학 효과로 분류됩니다. 등방성 매질에서는 입사광의 편광면이 음향광학 상호작용에 의해 변하지 않습니다(정상 음향광학 효과). 비등방성 매질에서는 입사광의 편광면이 음향광학 상호작용에 의해 변합니다(비정상 음향광학 효과). 비정상 음향광학 효과는 첨단 음향광학 편향기 및 가변 음향광학 필터 제작의 핵심 기반이 됩니다. 정상 음향광학 효과와 달리 비정상 음향광학 효과는 라만-나트 회절로는 설명할 수 없습니다. 그러나 비선형 광학에서 운동량 정합 및 불일치와 같은 매개변수적 상호작용 개념을 이용하면 정상 및 비정상 음향광학 효과 모두를 설명하는 통합 음향광학 상호작용 이론을 정립할 수 있습니다. 이 시스템에서의 실험은 등방성 매질에서의 일반적인 음향광학 효과만을 다룹니다.


제품 상세 정보

제품 태그

실험 예시

1. 브래그 회절을 관찰하고 브래그 회절 각도를 측정합니다.

2. 음향광학 변조 파형을 표시합니다.

3. 음향광학 편향 현상을 관찰한다.

4. 음향광학 회절 효율 및 대역폭을 측정합니다.

5. 매질 내에서 초음파의 진행 속도를 측정합니다.

6. 음향광학 변조 기술을 이용하여 광통신을 시뮬레이션합니다.

 

명세서

설명

명세서

He-Ne 레이저 출력 <1.5mW@632.8nm
리인보3결정 전극: X 표면 금도금 전극 평탄도 <λ/8@633nm 투과율 범위: 420-520nm
편광판 광학 개구부 Φ16mm / 파장 범위 400-700nm / 편광도 99.98% / 투과율 30% (파라크); 0.0045% (수직)
탐지기 PIN 광전지
파워 박스 출력 정현파 변조 진폭: 0~300V 연속 조절 가능, 출력 DC 바이어스 전압: 0~600V 연속 조절 가능, 출력 주파수: 1kHz
광학 레일 1m, 알루미늄

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