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12-10
光的偏振態(tài)可以通過旋轉偏振片和波片的角度來操控,偏振片將自然光變成偏振光,波片可以改變光的偏振態(tài)。偏振光實驗儀采用電機驅動偏振片和波片的轉動,能將復雜的偏振光實驗結果通過計算機界面顯示給學生。實驗內(nèi)容:1、實驗曲線和理論曲線驗證馬呂斯定律2、產(chǎn)生和驗證各種不同偏振態(tài)的光3、布如斯特角窗片的起偏作用4、根據(jù)實驗數(shù)據(jù)分析半波片的作用5、1/4波片、橢圓偏振光、圓偏振光的作用關鍵步驟:?設備連接與啟動?:將激光器、偏振片(如1/2、1/4波片)和測量儀按光路圖連接。打開上位機軟件,...
11-27
干涉衍射實驗儀既可以用于光學演示實驗,也可以作為光學的實驗儀器干涉衍射實驗裝置將干涉實驗和衍射實驗集成為一個實驗裝置,既可以進行光的干涉實驗又可以進行光的衍射實驗。實驗內(nèi)容:1、楊氏雙縫干涉、菲涅耳雙棱鏡干涉2、夫瑯禾費單縫衍射干涉衍射實驗儀操作步驟1.儀器準備與調(diào)平調(diào)節(jié)底角螺絲使導軌水平,鎖緊固定圈?。打開激光光源,確保光束垂直射向反射鏡M1中心?。2.光路調(diào)節(jié)?等臂調(diào)節(jié)?:移動M2鏡,使M1、M2與分光板G1大致等距?。?最亮點重合?:調(diào)節(jié)M1、M2鏡后的螺絲,使兩反射鏡...
10-11
幾何光學實驗系列可開設多種幾何光學方面的實驗,學生可在老師的指導下,通過本公司提供的實驗附件,自己任意組裝實驗,通過本實驗的搭建不僅培養(yǎng)學生的動手能力,更能啟迪學生的思維。達到培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和實踐能力的目的。實驗內(nèi)容:1、測定薄透鏡的焦距(物距像距法、自準直法、貝塞耳法)、測凹透鏡焦距,由物像放大率測目鏡焦距,透鏡組節(jié)點和焦距的測定,測顯微鏡和望遠鏡的放大率,自組投影儀。2、用幾何學的方法研究光在介質(zhì)中的傳播規(guī)律和光學系統(tǒng)的成像特性。使用方法:實驗前準備與儀器調(diào)節(jié):?共軸...
9-25
光纖數(shù)值孔徑是光纖能接收光輻射角度范圍的參數(shù),同時它也是光纖和光源、光檢測器、以及其它光纖耦合效率的重要參數(shù);同時對連接損耗、微彎損耗以及衰減溫度特性、傳輸帶寬等都有影響。光纖數(shù)值孔徑測試實驗儀就是本公司針對光纖數(shù)值孔徑測量所研發(fā)的一款實驗儀,該儀器可以讓學生通過自己搭建系統(tǒng),掌握光路調(diào)整方法,并直觀的了解光纖數(shù)值孔徑測量原理,同時還可以通過儀器現(xiàn)有平臺開展光纖傳感原理實驗,鍛煉了學生動手動腦能力。光纖數(shù)值孔徑(NA)測試注意事項:測試環(huán)境控制?:?光源穩(wěn)定性?:需使用高穩(wěn)激...
9-10
在當代校園教育體系中,物理光學實驗設備已從傳統(tǒng)實驗室的“輔助工具”升級為推動教學革新、培育科研思維的核心載體。這類設備以光的傳播、干涉、衍射、偏振等物理特性為研究核心,通過可視化實驗與量化分析,讓抽象的光學理論轉化為可操作、可觀測的實踐過程,在基礎教學、科研創(chuàng)新、跨學科融合等領域發(fā)揮著不可替代的作用。在基礎教學場景中,物理光學實驗設備是打通“理論與實踐”的關鍵橋梁。高校物理實驗室中常見的邁克爾遜干涉儀,可通過調(diào)節(jié)反射鏡位置生成清晰的等傾干涉條紋,幫助學生直觀理解“光的波動性”...
8-29
光源傳輸調(diào)制探測成像顯示實驗系統(tǒng)由光學導軌系統(tǒng)、數(shù)字儀表系統(tǒng)、開放式電路搭建系統(tǒng)、線/面陣CCD相機的原理與應用及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)、線/面陣CCD相機數(shù)據(jù)采集軟件等部分構成,系統(tǒng)配備各種電源接口及0-200V高壓可調(diào)電源和0-12V低壓可調(diào)電源,可為學生搭建各種實驗電路提供電源。實驗應用與優(yōu)勢:?教學實踐?:學生可通過系統(tǒng)完成光電技術應用開發(fā),如光源特性測量、光電傳感器標定及成像系統(tǒng)調(diào)試。?創(chuàng)新支持?:開放式設計允許結合CPLD開發(fā)數(shù)字驅動信號,或利用線/面陣CCD進...
7-17
光電技術實驗設備能夠對光信號進行準確的測量和分析。例如,在光譜分析實驗中,光譜儀可以準確地分辨不同波長的光,測量精度可達到納米級別甚至更高,從而準確地獲取物質(zhì)的光譜特性信息,為研究物質(zhì)的成分、結構等提供可靠依據(jù)。對微弱光信號具有高度的靈敏度。比如在光電檢測實驗中,光電探測器能夠檢測到非常微弱的光線變化,即使在低光照條件下也能準確地捕捉到光信號,并將其轉換為電信號進行處理,這對于研究一些低亮度的發(fā)光現(xiàn)象或微弱的光學信號至關重要。光電器件具有快速的響應速度,能夠在短時間內(nèi)對光信號...
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