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光学干涉组合实验仪半导体激光器适用角度
  • 发布日期:2023-08-25      浏览次数:261
    • 作为一种传统的分振幅法的干涉仪,迈克尔逊干涉仪有着十分广泛的用途。利用光的干涉原理,人们利用来它来讨论光的时间相干性,测量微小位移、光的波长、透明介质或者气体的折射率、薄膜的厚度等。而自从激光问世以后,迈克尔逊干涉仪又充满了新的活力,在现代激光光谱学领域中有着广泛而重要的应用,傅里叶红外吸收光谱仪、干涉成像光谱技术、光学相干层析成像系统,都是以迈克尔逊干涉仪做为核心器件。
      马赫 - 曾德尔干涉仪是一种利用光的相干原理确定透明介质中折射率值的一种光学仪器,风洞实验中可用它来测量流场局部密度变化,也可用于测量等离子体的电子密度。
      应用该实验仪可以完成以下实验:133110544230203195.jpg
      了解迈克尔逊干涉仪与马赫 - 曾德尔干涉仪结构原理,学会搭建与调整实验光路。
      学习使用迈克尔逊干涉仪测量半导体激光器与钠灯的波长以及钠黄双线的波长差。
      学习使用迈克尔逊干涉仪与马赫 - 曾德尔干涉仪测量有机玻璃板与空气的折射率。
      该仪器具有系统结构牢固,性能稳定可靠等优点,适合于大中专院校物理光学实验以及研究性设计性实验。
      技术参数:
      半导体激光器 波长 650nm 输出功率 <2mW
      钠灯 中心波长 589.3nm
      平面反射镜 反射率 99% 适用波长 400-700nm
      半透半反镜 适用角度 30-55 度 适用波长 可见光范围
      反射镜移动机构 微调行程 2mm 位移精度 0.1um

      HTSL012球摆演示实验仪

      本仪器演示二等质量弹性球的对心碰撞,由于在水平方向外力为零,物体系在该方向上动量守恒,同时还可以演示动量守恒与角动量守恒区别及相关条件。
      规格尺寸:φ230*500mm
      实验目的:
      演示等质量弹性球的对心碰撞
      演示动量守恒与角动量守恒区别及相关条件

      HSE35傅里叶分解合成仪

      任何一个周期性函数都可以用傅里叶级数来表示,这种用傅里叶级数展开并进行分析的方法在数学、物理、工程技术等领域都有广泛的应用。例如要消除某些电器、仪器或机械的噪声,就要分析这些噪声的主要频谱,从而找出消除噪声的方法;又如要得到某种特殊的周期性电信号,可以利用傅里叶级数合成,将一系列正弦波形合成所需要的电信号等。
      傅里叶分解合成仪利用串连谐振电路,对方波电信号进行频谱分析,测量基频和各阶倍频信号的振幅以及它们之间的相位关系,然后将此过程逆转,利用加法器将一组频率倍增而振幅和相位均可调节的正弦信号合成方波信号。通过该实验学生可以加深理解傅里叶分解和合成的物理意义,了解串连谐振电路的某些基本特性及其在选频电路中的应用。
      应用该实验仪可以完成以下实验:
      方波的傅里叶分解。
      将一组奇数倍频正弦波合成方波。
      进行三角波的分解和合成。
      技术参数:
      方波信号 频率:1KHz 幅度:0.4-3V 连续可调 输出阻抗 <12
      三角波信号 频率:1KHz 幅度:0.4-2V 连续可调 误差:<3%
      正弦波信号 频率:1KHz 误差:<3% 幅度:0-1.5V 连续可调
      频率:3KHz 误差:<2% 幅度:0-1V 连续可调
      频率:5KHz 误差:<1% 幅度:0-0.6V 连续可调
      频率:7KHz 误差:<1% 幅度:0-0.6V 连续可调

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