Эксперыментальная сістэма LPT-2 для акуста-аптычнага эфекту
Апісанне
Эксперымент акуста-аптычнага эфекту - гэта новае пакаленне інструментаў фізічнага эксперымента ў каледжах і універсітэтах, які выкарыстоўваецца для вывучэння фізічнага працэсу ўзаемадзеяння электрычнага поля і светлавога поля ў асноўных фізічных эксперыментах і звязаных з імі прафесійных эксперыментах, а таксама прымяняецца да эксперыментальных даследаванняў аптычнага сувязь і аптычная апрацоўка інфармацыі. Яго можна візуальна адлюстраваць з дапамогай лічбавага двайнога асцылографа (неабавязкова).
Калі ўльтрагукавыя хвалі рухаюцца ў асяроддзі, асяроддзе падвяргаецца эластычным дэфармацыям з перыядычнымі зменамі як у часе, так і ў прасторы, выклікаючы аналагічныя перыядычныя змены паказчыка праламлення асяроддзя. У выніку, калі прамень святла праходзіць праз асяроддзе пры наяўнасці ў ім ультрагукавых хваль, ён дыфракваецца на асяроддзі, якая дзейнічае як фазавая рашотка. Гэта асноўная тэорыя акуста-аптычнага эфекту.
Акустычна-аптычны эфект класіфікуецца на звычайны акуста-аптычны эфект і анамальны акуста-аптычны эфект. У ізатропнай асяроддзі плоскасць палярызацыі падаючага святла не змяняецца акуста-аптычным узаемадзеяннем (так званы нармальны акуста-аптычны эфект); у анізатропнай асяроддзі плоскасць палярызацыі падаючага святла змяняецца акуста-аптычным узаемадзеяннем (называецца анамальным акуста-аптычным эфектам). Анамальны акуста-аптычны эфект стварае ключавую аснову для вырабу ўдасканаленых акуста-аптычных дэфлектараў і наладжваемых акуста-аптычных фільтраў. У адрозненне ад звычайнага акуста-аптычнага эфекту, анамальны акуста-аптычны эфект нельга растлумачыць дыфракцыяй Рамана-Натха. Аднак, выкарыстоўваючы канцэпцыі параметрычнага ўзаемадзеяння, такія як супадзенне імпульсу і неадпаведнасць у нелінейнай оптыцы, можа быць створана адзіная тэорыя акуста-аптычнага ўзаемадзеяння для тлумачэння як нармальных, так і анамальных акуста-аптычных эфектаў. Эксперыменты ў гэтай сістэме ахопліваюць толькі нармальны акуста-аптычны эфект у ізатропных асяроддзях.
Прыклады эксперыментаў
1. Паназірайце за Брэггавай дыфракцыяй і вымерайце кут дынамікі Брэга
2. Адлюстраванне формы акуста-аптычнай мадуляцыі
3. Паназірайце за з'явай акуста-аптычнага адхілення
4. Вымерайце эфектыўнасць акуста-аптычнай дыфракцыі і прапускную здольнасць
5. Вымерайце хуткасць падарожжа ультрагукавых хваль у асяроддзі
6. Імітацыя аптычнай сувязі з выкарыстаннем метаду акуста-аптычнай мадуляцыі
Тэхнічныя характарыстыкі
Апісанне |
Тэхнічныя характарыстыкі |
Лазерны выхад He-Ne | <1,5 мВт @ 632,8 нм |
LiNbO3 Крышталь | Electrode: X surface gold plated electrode flatness <λ/8@633nmTransmittance range: 420-520nm |
Палярызатар | Аптычная дыяфрагма Φ16 мм / дыяпазон даўжыні хвалі 400-700 нм Ступень палярызацыі 99,98% Каэфіцыент прапускання 30% (paraxQllel); 0,0045% (па вертыкалі) |
Дэтэктар | ПІН-фотаэлемент |
Блок харчавання | Выходная амплітуда мадуляцыі сінусоіднай хвалі: 0-300В бесперапынная наладжваная Выходнае напружанне зрушэння пастаяннага току: 0-600В бесперапынная рэгуляваная выхадная частата: 1кГц |
Аптычная рэйка | 1м, алюміній |