ТЕХНОЛОГИЯ EPSION ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЭПСИОН ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЭПСИОТЕХНОЭССИЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Детали продукта
/Специализированные решения для оптических приборов
Комплексный экспериментальный прибор для исследования поверхностного магнитно-оптического эффекта Керра Y-CMK11
Экспериментальная система поверхностного магнитно-оптического эффекта Керра в основном состоит из электромагнитной системы, оптической системы, системы управления главным устройством, оптической экспериментальной платформы и компьютера.
Ключевые слова:
Комплексный экспериментальный прибор для исследования поверхностного магнитно-оптического эффекта Керра Y-CMK11
Классификация:
Горячая линия:
Комплексный экспериментальный прибор для исследования поверхностного магнитно-оптического эффекта Керра Y-CMK11
Экспериментальная система поверхностного магнитно-оптического эффекта Керра состоит в основном из электромагнитной системы, оптической системы, системы управления главным блоком, оптической экспериментальной платформы и компьютера.
1) Электромагнитная система
Электромагнитная система состоит в основном из электромагнита, держателя образца, держателя зонда гауссметра и других компонентов. Электромагнит установлен на платформе основания, а держатель образца в центре может вращаться, что позволяет переключаться между полярным и продольным эффектом Керра для измерений.
2) Оптическая система
Оптическая система состоит в основном из полупроводникового лазера, регулируемой диафрагмы (две штуки), призмы Глан-Томпсона (две штуки), собирающей линзы, фотоприемника и четвертьволновой пластины. Все оптические элементы закреплены в корпусах и соединены с оптической базой через нержавеющие стойки. Оптическая база может быть закреплена на поворотном рычаге с помощью винтов M6 с внутренним шестигранником.
Полупроводниковый лазер излучает на длине волны 650 нм, на его головке установлена фокусирующая линза. Во время эксперимента следует отрегулировать линзу так, чтобы диаметр светового пятна лазера на образце был минимальным.
Регулируемая диафрагма выполнена в виде диска с 10 отверстиями разного диаметра. Перед фотоприемником также установлена регулируемая диафрагма, что позволяет уменьшить влияние рассеянного света на эксперимент.
Диск призмы Глан-Томпсона имеет шкалу с разрешением, оснащен микрометрическим винтом с диапазоном 10 мм и разрешением 0,01 мм. Диск преобразует угловое смещение в линейное, перед экспериментом необходимо откалибровать устройство.
Собирающая линза является составной.
Фотоприемник представляет собой кремниевый фотодиод, спереди установлен регулируемый диафрагма, сзади через соединительный кабель подключен к главному блоку.
Направление оптической оси четвертьволновой пластины указано на корпусе, внешний диск может вращаться, разрешение измерения угла.
3) Система управления главным блоком
Система управления экспериментальной системой поверхностного магнитно-оптического эффекта Керра состоит в основном из части измерителя оптической мощности, части сигнала Керра и части сканирующего источника питания.
Часть измерителя оптической мощности состоит из измерителя оптической мощности, предусилителей оптического и магнитного сигналов, а также источника питания лазера.
4) Оптическая экспериментальная платформа
Экспериментальная платформа системы поверхностного магнитно-оптического эффекта Керра модели FD-SMOKE-A выполнена в виде поворотного рычага, с платформой с электромагнитом в центре. Два рычага для установки оптических элементов могут свободно вращаться вокруг платформы.
Технические характеристики:
| Платформа основания электромагнита | Материал поверхности | Анодированный алюминиевый сплав |
| Размер поверхности | 38 см × 21,5 см | |
| Максимальный размах рычага | Около 117 см | |
| Толщина поверхности | 16mm | |
| Полупроводниковый лазер | Выходная мощность | ≥20mW |
| Длина волны | 650nm | |
| Минимальный диаметр светового пятна | Около 1 мм | |
| Поляризационная призма (поляризатор и анализатор) | Название | Призма Глан-Томпсона |
| Диаметр проходного отверстия | 8mm | |
| Разрешение внешнего диска | 1° | |
| Диапазон вращения внешнего диска | 0–360° | |
| Диапазон микрометрического винта | 10mm | |
| Разрешение микрометрического винта | 0.01mm | |
| Разрешение углового измерения нониуса | Около 1,9 минуты | |
| Детектор и сбор данных | Детектор | Кремниевый фотодиод |
| Плата сбора данных | 12-битная AD/DA плата | |
| Электромагнит | Индукция магнитного поля | Менее 5000 гаусс |
| Ширина магнитного зазора в центре | Регулируемая от 0 до 30 мм | |
| Точный источник постоянного тока | 0–20 В, 0–4 А, непрерывная регулировка | |
| 0–40 В, 0–10 А, непрерывная регулировка | ||
| Управление и индикация | Отображение сигнала Керра | 3,5-разрядный вольтметр, диапазон 0–2 В, разрешение 0,01 В |
| Отображение сканирующего источника питания | 3,5-разрядный амперметр, диапазон 0–20 А, разрешение 0,01 А | |
| Сигнальный детектор | Амплитуда сигнала Керра | 0,04% |
| Чувствительность сигнального детектора | Субмиллирад |
Предыдущая 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