ТЕХНОЛОГИЯ EPSION ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЭПСИОН ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЭПСИОТЕХНОЭССИЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Детали продукта
/Специализированные решения для оптических приборов
Портативный демонстрационный прибор Майкельсона YGS-2 для наблюдения интерференции с равными наклонами и равными толщинами
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.
Ключевые слова:
Портативный демонстрационный прибор Майкельсона YGS-2 для наблюдения интерференции с равными наклонами и равными толщинами
Классификация:
Горячая линия:
Портативный демонстрационный прибор Майкельсона YGS-2 для наблюдения интерференции с равными наклонами и равными толщинами
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.
Принципы эксперимента:
1. Структура интерферометра Майкельсона
Интерферометр Майкельсона в основном состоит из делительной пластины, компенсирующей пластины, неподвижного зеркала, подвижного зеркала и регулирующего устройства. Лазерный луч, проходя через делительную пластину, разделяется на два световых пучка: один отражается от неподвижного зеркала, другой — от подвижного, и затем оба отражённых пучка сходятся у делительной пластины, создавая интерференционный эффект.
2. Принцип интерференции при равных углах
Когда два зеркала расположены строго перпендикулярно, образуются интерференционные полосы равного наклона. В этот момент для световых лучей с одинаковым углом падения разница хода света одинакова, и интерференционные полосы представляют собой концентрические окружности. Разница хода ΔL = 2d cosθ (где d — эквивалентная толщина воздушной пленки между двумя зеркалами, θ — угол падения). Когда d изменяется, интерференционные полосы также меняются; связь между изменением разницы хода в центре и расстоянием Δd, на которое перемещается зеркало, выражается формулой ΔL = 2Δd = mλ (где m — число изменений полос, λ — длина волны света), что позволяет измерять длину волны света.
3. Принцип интерференции с одинаковой толщиной
Когда два зеркала расположены не строго перпендикулярно, образуются интерференционные полосы равной толщины, причём их форма представляет собой равноудалённые прямые линии, параллельные линии пересечения двух зеркал. Вблизи линии пересечения зеркал разность хода света может быть приближённо выражена как ΔL = 2d cosθ ≈ 2d (при малых значениях θ); в этом случае интерференционные полосы отражают изменения толщины воздушной пленки.
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