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/Soluciones de instrumentos ópticos especializados
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.
Palabras clave:
Dispositivo experimental de rejilla óptica ultrasónica YCG-2C
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Dispositivo experimental de rejilla óptica ultrasónica YCG-2C
El fenómeno de la difracción de ondas ultrasónicas en un medio líquido cuando las ondas de luz se propagan se denomina difracción acusto-óptica (también conocida como efecto acusto-óptico), este fenómeno es el resultado de la interacción entre las ondas de luz 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 acústico-óptica" con un índice de refracción que varía periódicamente. Cuando el haz de luz pasa a través de ella, se produce un fenómeno de 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 una amplia aplicación. Al completar el experimento de la rejilla acústico-óptica, se puede comprender el principio experimental del efecto acusto-óptico, y también se puede utilizar para medir la velocidad de propagación de las ondas sonoras en el líquido, al mismo tiempo que permite a los estudiantes conocer más aplicaciones de dispositivos.
Parámetros principales:
1. Unidad principal del experimento, fuente de luz de sodio, riel óptico, tanque ultrasónico, tubo de luz paralela y sistema de microscopio micrométrico, etc.
2. Fuente de señal ultrasónica con ajuste de frecuencia (continuamente ajustable), resolución 0.001 MHz
3. Rendija de fotolitografía Ancho de la rendija: 0.03 mm, longitud de la rendija: 5 mm
4. Lente Apertura de paso de luz: φ40 mm, distancia focal de la lente 190 mm
5. Tanque ultrasónico Longitud: 100 mm, ancho: 50 mm, altura: 65 mm
6. Microscopio micrométrico: distancia focal -31.46 mm; aumento del ocular - 20 veces;
7. Riel óptico: riel óptico de 1 m
8. Voltaje de entrada: 220 V 50 Hz
9. Frecuencia de señal de salida: 8 ~ 12 MHz
10. Distancia focal del telescopio: 170 mm
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