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Experimento constante YZH-6A Planck
El sistema experimental utiliza el método de campo de desaceleración para medir el voltaje de corte del material del fotocátodo bajo la irradiación de luz monocromática de diferentes longitudes de onda para verificar a Einstein. Ecuaciones, y luego medir el proceso experimental de las constantes de Planck; luego comprender la capacidad cuántica y aprender técnicas y métodos relacionados con el efecto fotoeléctrico.
Experimentador de efecto fotoeléctrico YZH-6B (constante de Planck)
El experimento utiliza el principio del efecto fotoeléctrico para calcular el número de Planck. Primero, se debe obtener el voltaje de contención de diferentes frecuencias de luz y se debe hacer una curva de relación entre el voltaje de contención y la frecuencia de luz: una línea recta, porque el voltaje de contención satisface Ube = hv/ew0/e, entonces la pendiente de la línea es h/e, la ecuación de la línea recta se puede obtener mediante una simulación por computadora, y luego se puede obtener su tasa de pendiente, de modo que la constante de Planck h = ke sea suficiente.
Instrumento experimental YZH-15 Lankhertz
El equipo adopta una estructura de pantalla táctil de cristal líquido, operación conveniente, operación directa y lectura, intuitivo y conveniente; el experimento de Vrank-Hertz utiliza electrones de baja velocidad para bombardear átomos para observar su relación. El proceso de transferencia de energía mutua, demostrar la existencia de niveles de energía cuantificados dentro de los átomos.
Dispositivo experimental de rejilla óptica ultrasónica YCG-2C
El fenómeno en el que las ondas luminosas se difractan por ondas ultrasónicas al propagarse en un medio líquido se denomina difracción acusto-óptica (también conocida como efecto acusto-óptico). Este fenómeno es el resultado de la interacción entre las ondas luminosas y las ondas sonoras en el medio. Las ondas ultrasónicas modulan la densidad del líquido, transformando el líquido originalmente uniforme y transparente en una "rejilla acusto-óptica" con un índice de refracción que varía periódicamente. Cuando el haz de luz atraviesa esta rejilla, se produce la difracción, lo que permite medir con precisión la velocidad de propagación de las ondas sonoras en el líquido. Además, gracias al desarrollo de la tecnología láser y ultrasónica, el efecto acusto-óptico ha encontrado amplias aplicaciones. Al realizar el experimento de la rejilla acusto-óptica, se puede comprender el principio experimental del efecto acusto-óptico y utilizarlo para medir la velocidad de propagación de las ondas sonoras en líquidos, al mismo tiempo que los estudiantes aprenden sobre la aplicación de más dispositivos.
Experimento de medición de características del fotodetector Y-CGT200
El fotodetector, como componente central que convierte señales ópticas en señales eléctricas, desempeña un papel clave en numerosos campos como la comunicación óptica, la teledetección por imágenes, la monitorización ambiental y la automatización industrial. Su rendimiento determina directamente los indicadores generales del sistema optoelectrónico, por lo que la medición precisa de las características del fotodetector tiene un importante significado científico y valor ingenieril. El experimento de medición de las características del fotodetector tiene como objetivo caracterizar de manera integral los parámetros de rendimiento clave del detector bajo diferentes condiciones de trabajo mediante métodos de prueba sistemáticos, proporcionando datos fiables para la selección de dispositivos, la optimización de aplicaciones y el desarrollo de nuevos dispositivos.
Instrumento experimental integral de efecto Kerr magnetoóptico superficial Y-CMK11
El sistema experimental del efecto Kerr magneto-óptico superficial está compuesto principalmente por un sistema de electroimán, un sistema óptico, un sistema de control principal, una plataforma experimental óptica y una computadora.