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Integratives Experiment mit Lichtpolarisierung und Kristalloptik

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Integratives Experiment mit Lichtpolarisierung und Kristalloptik
Produktdetails

Integratives Experiment mit Lichtpolarisierung und Kristalloptik

Die Polarisation des Lichts und die Grundlage der Kristalloptik ist ein wichtiger Wissenspunkt in der physikalischen Optik, dieses Experiment mit der Querwellenheit des Lichts als Hauptstudiengebiet, um die Verbreitungseigenschaften des Lichts in den Kristallen und die Rolle der Polarisationselemente auf das Licht zu untersuchen. Der experimentelle Inhalt ist umfassend, die Kenntnisarchitektur ist tief eingerichtet und umfasst hauptsächlich die Erzeugung, die Prüfung, die gegenseitige Konvertierung verschiedener polarisierter Lichter, die Jones-Matrix und die Interferenz verschiedener polarisierter Lichter und ihre Anwendung. Durch den Aufbau und das Testen von experimentellen Phänomenen werden die obskuren abstrakten Prinzipien des ursprünglichen Unterrichts intuitiv dargestellt, während die Vertiefung und Verbesserung des polarisierten Wissenspunkts und der industriellen Anwendung die Lücke in der ursprünglichen experimentellen Lehre füllt und eine ausgezeichnete experimentelle Plattform für die Interpretation der Lehrpunkte der Lehrpläne von Fachkursen in Physik und Optoelektronik ist.

光的偏振与晶体光学基础综合实验.jpg

Inhalt des Experiments:

1. Erzeugung von linearer Polarisation und Validierungsexperimente des Marius-Gesetzes;
2. Experimente zur schnellen und langsamen Achskalierung von Wellenplatten;
3. Erzeugung und Prüfung von polarisiertem Licht;
4. verschiedene polarisierte Licht gegenseitige Umwandlung Experimente;
Darstellung und Berechnung der Jones-Matrix;
6, doppelte Kristallbrechung und Winkelmessung Experimente;
7. Echtzeit-Test-Experimente für polarisierte Polarkoordinaten; (Typ B)
8. Linienpolarisiertes Licht und Interferenz-Experimente von Linienpolarisiertem Licht; (Typ B)
9. Interferenzversuche mit zirkularem polarisiertem Licht; (Typ B)
10. Interferenzversuche mit verschiedenen kreisförmigen polarisierten Lichtern; (Typ B)
11, polarisierte Lichtinterferenz Messung Wellen Verzögerung Experiment. (Typ B)


Optionale Geräteparameter

Computer (Grundkonfiguration)


Hauptausrüstungsparameter

1. Lichtquelle Komponenten:

Faserkoppelter Laser: 650nm, P> 1,5mW, Single-Mode-Faser, Kerndurchmesser 4μm, TEM 00, 3mm PVC-Faserschutz, Faserverbindung FC / PC, Faserlänge 50cm.
2. Optische Komponenten:
Transformationslinse: Φ40mm, f = 150mm, Glanzgrad III; Spektralprisma: 25.4mm * 25.4mm * 25.4mm, AR@400 ~700nm;
Dämpfungsplatte: Durchlässigkeit T = 0,2 ~ 10%; Schmalbandfilter: Halbwellenbreite 50nm; Verstärkter Aluminiumspiegel: Φ40mm;
Programmierbares Leistungsmesser:
Programmierbares Leistungsmesser: Die Anzeige zeigt die Messung der Wellenlänge, den automatischen/manuellen Messmodus, den Zustand des Dämpfungsfensters und die aktuelle Leistungsmessung an; Messgenauigkeit 0,1uW, Auflösung 0,1uW, Unterstützung von sechs Stufen; Messwellenlängenbereich 200nm-1100nm, Leistungsmessbereich 0-40mW (nackte Detektoren) / 0-2W (Dämpfungsfenster); Bereitstellung von Echtzeit-Leistungsanzeige, langfristige Leistungserkennung und Anzeige von Messzeiten, Messzeitveränderungskurven, maximale und minimale Werte, Excel-Daten exportieren; USB 2.0 Kommunikationsschnittstelle.
Funktionsmodule der experimentellen Software:
Die Software enthält sechs Module, die die Erzeugung von linearer Polarisation und die Validierung des Marius-Gesetzes umfassen; Module zur Erzeugung und Prüfung von polarisiertem Licht; Versuchsmodule zur gegenseitigen Konvertierung verschiedener polarisierter Licht; Experimentelle Module zur Echtzeit-Prüfung der Polarisationspolkoordinaten; polarisiertes Lichtinterferenzexperimentmodul; sowie das polarisierte Lichtinterferenzmodul zur Messung der Wellenverzögerung.
Elektronischer Drehtisch: (Typ B)
5-1 Drehtisch: Fahrstrecke: 360 °, Φ60mm Tischfläche, Mittelbohrung Φ34mm, Antriebsart: Schneckenschnelle (Verringerungsverhältnis 1/180), Maximalgeschwindigkeit: 15 ° / s, Einrichtungspositionierungsgenauigkeit: 0,1 °, Maximalgewicht: 3Kg.
5-2 elektronische Steuereinheit: Zwei-Phasen-Schrittmotor-Controller, maximale Ausgangsfrequenz 5KHz, AC220V-Eingang, Bewegungsmodus: kontinuierlicher Modus und einstufiger Modus schaltbar, Antriebsstrom max. 3A, Segment max. 64, Kommunikationsmodus USB zu RS232, Anzeigemodus: 2-Zeilen-Flüssigkristall, Arbeitsumgebungstemperatur -10 ~ + 45 ° C, relative Luftfeuchtigkeit 45 ~ 85% RH, mit Embedded-Software und SDK.
COMS Kamera (Typ B)
CMOS-Kamera: Auflösung 1280 x 1024, Pixelgröße 5,2 μm x 5,2 μm, USB2.0-Schnittstelle.
7. Mechanische Komponenten:
Präzisionsoptische Schiene: L × W = 1200mm × 90mm, begleitender Schieber, eindimensionaler beweglicher Schieber, Verstellhalter, Stützstange;
Hochpräzise Verstellung des Spiegelrahmens; CCD variable Dämpfung Licht Appens: C-Schnittstelle; Präzisionseinstellungshalter: Halbleiterlaser geradeaus einstellen
Linsen; 2D verstellbare Prisma-Halter; Laserrohrhalter, zweidimensionale Neigung verstellbar, maximale Haltung Φ50mm.
8. Testhandbuch und Garantie.