ТЕХНОЛОГИЯ EPSION ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЭПСИОН ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЭПСИОТЕХНОЭССИЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Детали продукта
/Специализированные решения для оптических приборов
Экспериментальное устройство ультразвуковой решетки YCG-2C
Явление дифракции световой волны ультразвуком при распространении в жидкой среде называется ультразвуковой световой дифракцией (также известной как акустооптический эффект). Это явление является результатом взаимодействия световой волны с акустической волной в среде. Ультразвук модулирует плотность жидкости, превращая изначально однородную прозрачную жидкость в "ультразвуковую световую решетку" с периодически изменяющимся показателем преломления. При прохождении светового пучка возникает дифракция, что позволяет точно измерять скорость распространения звуковой волны в жидкости. Кроме того, благодаря развитию лазерных и ультразвуковых технологий акустооптический эффект получил широкое применение. Выполняя эксперимент с ультразвуковой световой решеткой, можно понять экспериментальный принцип акустооптического эффекта, а также использовать его для измерения скорости звуковой волны в жидкости, что также позволяет студентам узнать больше о применении различных устройств.
Ключевые слова:
Экспериментальное устройство ультразвуковой решетки YCG-2C
Классификация:
Горячая линия:
Экспериментальное устройство ультразвуковой решетки YCG-2C
Явление дифракции ультразвуком световой волны, распространяющейся в жидкой среде, называется ультразвуковой световой дифракцией (также известной как акустооптический эффект). Это явление является результатом взаимодействия световой волны с акустической волной в среде. Ультразвук модулирует плотность жидкости, превращая изначально однородную прозрачную жидкость в "ультразвуковую оптическую решётку" с периодически изменяющимся показателем преломления. При прохождении светового пучка возникает дифракция, что позволяет точно измерять скорость распространения звуковой волны в жидкости. Кроме того, благодаря развитию лазерных и ультразвуковых технологий, акустооптический эффект получил широкое применение. Выполняя эксперимент с ультразвуковой оптической решёткой, можно понять экспериментальный принцип акустооптического эффекта, а также использовать его для измерения скорости звуковой волны в жидкости, одновременно расширяя знания студентов о применении различных приборов.
Основные параметры:
1. Основная установка эксперимента, натриевая лампа, оптическая направляющая, ультразвуковой бассейн, коллиматор и система микрометрического окуляра и др.
2. Источник ультразвукового сигнала с регулировкой частоты (непрерывно регулируемый), разрешение 0,001 МГц
3. Фотолитографическая щель Ширина щели: 0,03 мм, длина щели: 5 мм
4. Линза Диаметр отверстия: φ40 мм, фокусное расстояние линзы 190 мм
5. Ультразвуковой бассейн Длина: 100 мм, ширина: 50 мм, высота: 65 мм
6. Микрометрический окуляр: фокусное расстояние -31,46 мм; увеличение окуляра - 20 раз;
7. Оптическая направляющая: 1 м оптическая направляющая
8. Входное напряжение: 220 В 50 Гц
9. Частота выходного сигнала: 8 ~ 12 МГц
10. Фокусное расстояние телескопа: 170 мм
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
СВЯЗАННЫЙ ПРОДУКТ
Сопутствующие товары
/Наследник оптических приборов в новую эпоху
Интерферометр Майкельсона — важнейший прибор в физике, который подтвердил гипотезу Эйнштейна о неизменности скорости света, а также доказал, что для распространения света и его интерференции не требуется среда, то есть в пространстве отсутствует эфир. Однако это также породило один из парадоксов в физике (известный как «чёрная туча»): если эфира (среды) нет, как же тогда распространяется свет? Особенно непонятно, как именно происходит интерференция света. Эйнштейн однажды сказал: «Я всегда считал Майкельсона художником среди учёных; его главная радость, похоже, заключается в самой красоте эксперимента и в совершенстве применяемых методов». В глазах учёных интерферометр Майкельсона — это одновременно и научный прибор, и великолепное произведение искусства. Для придания эстетичного вида портативная модель LGS-2 Майкельсона снабжена прозрачным акриловым демонстрационным футляром, который не только защищает прибор от пыли, но и позволяет рассматривать его как произведение искусства. Таким образом, изделие сочетает в себе как практическую, так и художественную ценность.
YGT-5 полупроводниковый лазерный принцип накачки
Это экспериментальное устройство использует 808-нм полупроводниковый лазер с накачкой Nd:yv04 в качестве объекта исследования. Построив всю экспериментальную систему, выполните все части экспериментов, чтобы изучить метод ввода в эксплуатацию полупроводникового лазера с накачкой, наблюдать явления умножения частоты, измерять пороговые значения, фазовое согласование и другие экспериментальные испытания; углубить понимание основных теорий, таких как принцип лазера и технология оптического умножения частоты, и реализовать сочетание теории и практики, по сравнению с аналогичными продуктами, этот экспериментальный инструмент имеет много функций и может открыть много экспериментального контента. Сильная работоспособность и другие характеристики.
YGT-6 импульсная настройка Q Nd:YAG лазер умножения частоты
Это экспериментальное устройство вручную настраивает лазер, осваивает основные принципы, основную структуру, основные параметры, выходные характеристики и методы настройки лазера, а также наблюдает за такими явлениями, как настройка Q, выбор модели и удвоение частоты, является принципом и технологией лазера. Полное понимание этого оборудования принимает различные меры защиты. Эффективно защищает безопасность оператора, может быть проведен ряд экспериментов, чтобы пользователи могли полностью понять принцип лазерного производства.
Это экспериментальное устройство настраивает гелий-неоновый лазер, изменяет длину резонансной полости, наблюдает за изменениями в лазерном режиме, развивает практические способности, использует интерферометр с кофокальной сферической сканированием, измеряет угол расходования лазера He-Ne и интуитивно наблюдает поперечные и продольные режимы. Спектральное распределение.
ЗАПРОС
Онлайн консультация
/Наследник оптических приборов в новую эпоху