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Multifunktionales digitales optisches Lehrsystem (reflektierend und durchlässig)

Produkteigenschaften

1. Viel Raum zum Debuggen und Üben praktischer Fähigkeiten;

2. Rationalisierung von Experimenten, einschließlich klassischer und hochmoderner;

3. Flexibel programmierbares, offenes Kursdesign;

4. Autonome Software, in Echtzeit einstellbare Parameter.

    Produktbeschreibung

    Dieses System wird im Optoelektroniklabor verwendet und befindet sich im Laborunterricht. Es umfasst Beugung, Doppelspaltinterferenz, Talbot-Bild, Fresnel-Wellenbandschnitt, Michaelson-Interferenz, rechnergestützte Holografiereproduktion, Abbey-Porter-Experimente, Strahlumwandlung und Dutzende weiterer optischer Experimente eines reflektierenden multifunktionalen optischen Lehrsystems.

    Produktkonzept: Verändern Sie den unveränderlichen Unterricht und lassen Sie die Laserwissenschaft Fuß fassen. Unterrichten Sie entsprechend dem Stoff und tragen Sie zur Entwicklung hochqualifizierter Talente bei.

    Anwendungsszenario: Optoelektronik-Labor

    Objekte: Optik, Photoelektrizität, Wissenschaft und Technologie an Hochschulen und Universitäten

    Versuchsinhalt: insgesamt 18, darunter Michelson-Interferenz, Beugung, Computerholographie, Strahltransformation und so weiter.

    Produktparameter

    Reflektierende Systemparameter

    Pseudolarsäure

    Multifunktionales digitales optisches Experimentiersystem (reflektierend)

    Markenname

    CAS MICROSTAR

    Spezifikation

    DH-DO-F

    Experimenteller Inhalt

    18 optische Experimente, darunter: Wellenlängenmessungen, Amplitudenmodulation, SLM-Modulation von Polarisationszuständen, Echtzeit-Bildtransformation, Talbot-Bilder, Abbey-Porter-Experimente, räumliche Filterexperimente, Bildgebung und Projektion, Beugung, Doppelspaltinterferometrie, Doppelspaltinterferometrie zur Untersuchung des Ausmaßes der Phasenmodulation des SLM, Michaelson-Interferometrie, rechnergestützte holografische Reproduktion, Fresnel-Wellenbandscheiben, Strahltransformationen, Interferenz von ebenen Wellen im Vergleich zu anderen Wellenformen, Messung der Pixelgröße, phasenverschobene digitale Holografie

    Anzahl der Kollimatoren/Brennweite

    1/ f=45mm

    Anzahl Fokussierlinsen/Brennweite

    3/ f=85mm & 1/ f=250mm

    SLM-Auflösung

    1920 × 1080

    SLM-Pixelgröße

    4,5 μm

    SLM-Phasenbereich

    2π bei 532 nm

    Optische Nutzung von SLM

    75 % ± 5 %

    Datenschnittstelle

    DP

    Leistungsaufnahme

    0–3 V einstellbar (Laser)/5 V 2 A (SLM)/9 V 1 A (Leistungsmesser)

    Auflösung des Erfassungsbildes

    2048×1536, 1920×1440, 1600×1200, 1440×1080, 1280×960, 1024×768 usw., je nach Bedarf

    Softwarefunktionalität

    Einschließlich: Menüleiste, Auswahlelemente, Experimentauswahlbereich, Grafiksteuerungsbereich, Anzeigebereich für optischen Pfad, Einführungsbereich für experimentelle Prinzipien und Bildanzeigebereich; basierend auf der Menüleiste können Sie die Auflösung des entsprechenden Modulators in der Auflösung auswählen; basierend auf den Auswahlelementen können Sie die Amplitudenmodulation und Phasenmodulation je nach Bedarf auswählen; basierend auf dem Experimentauswahlbereich können Sie die entsprechenden Experimente je nach Bedarf auswählen; basierend auf der Entwicklung der C#-Sprache, Windows 7. Basierend auf der C#-Sprache, Windows 7 und höher, 32/64-Bit-Laufzeitumgebung; Bildimport und -speicherung sind verfügbar.

    Abmessungen der Verpackungsbox

    480 mm × 430 mm × 230 mm, im Inneren des Kastenteils des oberen und unteren Zweischichtdesigns

    andere

    Ausgestattet mit Leistungsmesser, CCD usw.

    Übertragungssystemparameter

    Pseudolarsäure

    Multifunktionales digitales optisches Experimentiersystem (transmissiv)

    Markenname

    CAS MICROSTAR

    Spezifikation

    DH-DO-T

    Experimenteller Inhalt

    16 optische Experimente, darunter: Laserwellenlängenmessungen, Amplitudenmodulation, SLM-Modulation von Polarisationszuständen, Echtzeit-Bildtransformation, Talbot-Bilder, Pixelgrößenmessungen, Abbe-Potter-Experimente, räumliche Filterexperimente, Bildgebung und Projektion, Beugung, Doppelspaltinterferometrie, Doppelspaltinterferometrie zur Untersuchung des Ausmaßes der Phasenmodulation des SLM, Berechnung holografischer Reproduktionen, Fresnel-Bandscheiben, Strahltransformationen, Dispersion

    Anzahl Fokussierlinsen/Brennweite

    3/ f=80mm & f=500mm

    SLM-Auflösung

    1024 × 768

    SLM-Pixelgröße

    26 μm

    SLM-Kontrastverhältnis

    400:1

    Datenschnittstelle

    VGA/HDMI

    Leistungsaufnahme

    0–3 V einstellbar (Laser) / 16 V 1 A oder 12 V 2 A (SLM) / 9 V 1 A (Leistungsmesser)

    Auflösung des Erfassungsbildes

    2048×1536, 1920×1440, 1600×1200, 1440×1080, 1280×960, 1024×768 usw., je nach Bedarf

    Softwarefunktionalität

    Einschließlich: Menüleiste, Auswahlelemente, Experimentauswahlbereich, Grafiksteuerungsbereich, Anzeigebereich für optischen Pfad, Einführungsbereich für experimentelle Prinzipien und Bildanzeigebereich; basierend auf der Menüleiste können Sie die Auflösung des entsprechenden Modulators in der Auflösung auswählen; basierend auf den Auswahlelementen können Sie die Amplitudenmodulation und Phasenmodulation je nach Bedarf auswählen; basierend auf dem Experimentauswahlbereich können Sie die entsprechenden Experimente je nach Bedarf auswählen; basierend auf der Entwicklung der C#-Sprache, Windows 7. Basierend auf der C#-Sprache, Windows 7 und höher, 32/64-Bit-Laufzeitumgebung; Bildimport und -speicherung sind verfügbar.

    Abmessungen der Verpackungsbox

    405 mm × 325 mm × 225 mm, obere und untere zweischichtige Konstruktion im inneren Teil der Box

    andere

    Ausgestattet mit CCD, Strahlaufweiter, Beobachtungsbildschirm usw.

    Softwarefunktionalität

    Multifunktionales digitales optisches Lehrsystem (reflektierend und transmissiv) (5)qa9

    Die Hauptschnittstelle der Software ist in der obigen Abbildung dargestellt. Die Hauptschnittstelle ist im Wesentlichen in die folgenden Bereiche unterteilt: Menüleiste, Auswahlelemente, Experimentauswahlbereich, Grafiksteuerungsbereich, Anzeigebereich für das optische Pfaddiagramm, Bereich zur Einführung in das experimentelle Prinzip und Bildanzeigebereich.

    ● Menüleiste: zeigt die Auflösungsgröße an;

    ● Auswahlelement: Sie können je nach den experimentellen Anforderungen zwischen Amplitudenmodulation und Phasenmodulation wählen.

    Experimentauswahlbereich: dieser Bereich entspricht hauptsächlich der Auswahl der Elemente nacheinander. Wenn unterschiedliche Modulationsarten ausgewählt werden, sind die entsprechenden Experimente unterschiedlich.

    ● Grafischer Kontrollbereich: Dieser Bereich wird hauptsächlich verwendet, um den experimentellen Effekt unter verschiedenen experimentellen Parametern zu realisieren, indem die Schlüsselparameter der zugehörigen Experimente festgelegt werden, und jedes Experiment entspricht einem anderen grafischen Kontrollbereich.

    ● Bildanzeigebereich: dieser Bereich wird hauptsächlich zum Anzeigen des in den oben ausgewählten Experimenten erzeugten Bildes verwendet und wird mit seiner Echtzeitanzeige auf dem zweiten Bildschirm synchronisiert. Das Modul ist hauptsächlich dazu gedacht, dem Bediener die Beobachtung des in den räumlichen Lichtmodulator geladenen Bildes und des Grafikanzeigebereichs zu erleichtern.

    ● Experimenteller Hauptbereich: Der Bereich „Experimentelle Prinzipien“ dient vor allem dazu, die relevanten experimentellen Prinzipien in prägnantem Text vorzustellen.

    ● Lichtweg-Anzeigebereich: Dieser Bereich dient hauptsächlich der Darstellung des jeweiligen experimentellen Lichtverlaufsdiagramms.

    Teil der Experimental Effect Show

    10u1

    Michaelson mischte sich ein

    2wjm

    Doppelspaltinterferenz

    3fad

    Gitterbeugung

    4t42

    Abbildung und Projektion (vor der Filterung)

    5vq0

    Bildgebung und Projektion (nach Filterung)

    6jmq

    Räumliche Filterung (vor der Filterung)

    7079

    Räumliche Filterung (nach Kleinlochfilterung)

    8dzu

    Tiefpassfilterung

    949er

    Hochpassfilterung

    102nq

    Kugelwelleninterferenz

    11.

    Glänzende Gitterinterferenz

    12pa1

    Talbot-Bild (ortho)

    13rlp

    Computerholographie

    14b95

    Bildtransformation (Orthofoto)

    1564h

    Bildtransformation (Negativbild)

    16ad2

    Bildtransformation (Differenzbild)

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