Système d'enseignement optique numérique multifonctionnel (réfléchissant et transmissif)
Briefing produit
Ce système est utilisé dans le laboratoire d'optoélectronique, situé dans le laboratoire d'enseignement, et comprend la diffraction, l'interférence à double fente, l'image Talbot, la tranche de bande d'onde de Fresnel, l'interférence de Michaelson, la reproduction holographique computationnelle, les expériences Abbey-Porter, la conversion de faisceau et d'autres dizaines d'expériences optiques système d'enseignement optique multifonctionnel réfléchissant.
Concept du produit : Changez la salle de classe immuable et laissez la science du laser s'enraciner ; Enseignez selon le matériel, ajoutez à la culture de talents qualifiés de haut niveau.
Scénario d'application : Laboratoire d'optoélectronique
Objets : Optique, photoélectricité, filières scientifiques et technologiques dans les collèges et universités
Contenu de l'expérience : un total de 18, dont l'interférence de Michelson, la diffraction, l'holographie computationnelle, la transformation de faisceau, etc.
Paramètres du produit
Paramètres du système réfléchissant
| Acide pseudolarique | Système d'expérimentation optique numérique multifonctionnel (réfléchissant) |
| Nom de marque | CAS MICROSTAR |
| Spécification | DH-DO-F |
| Contenu expérimental | 18 expériences optiques incluant : mesures de longueur d'onde, modulation d'amplitude, modulation SLM des états de polarisation, transformation d'image en temps réel, images Talbot, expériences Abbey-Porter, expériences de filtrage spatial, imagerie et projection, diffraction, interférométrie à double fente, interférométrie à double fente pour étudier la quantité de modulation de phase du SLM, interférométrie de Michaelson, reproduction holographique computationnelle, tranches de bande d'ondes de Fresnel, transformations de faisceaux, interférence entre ondes planes et autres formes d'ondes, mesure de la taille des pixels, holographie numérique à décalage de phase |
| Nombre de collimateurs/distance focale | 1/ f=45mm |
| Nombre de lentilles de mise au point/distance focale | 3/ f=85mm et 1/ f=250mm |
| Résolution SLM | 1920×1080 |
| Taille des pixels SLM | 4,5 μm |
| Plage de phase SLM | 2π à 532 nm |
| Utilisation optique SLM | 75%±5% |
| Interface de données | DP |
| Puissance d'entrée | 0-3 V réglable (laser) / 5 V 2 A (SLM) / 9 V 1 A (wattmètre) |
| Résolution de l'image d'acquisition | 2048×1536, 1920×1440, 1600×1200, 1440×1080, 1280×960, 1024×768, etc., selon les besoins de choix |
| fonctionnalité du logiciel | Y compris : barre de menu, éléments de sélection, zone de sélection d'expérience, zone de contrôle graphique, zone d'affichage du chemin optique, zone d'introduction du principe expérimental et zone d'affichage d'image ; en fonction de la barre de menu, vous pouvez sélectionner la résolution du modulateur correspondant dans la résolution ; en fonction des éléments de sélection, vous pouvez sélectionner la modulation d'amplitude et la modulation de phase selon les besoins ; en fonction de la zone de sélection expérimentale, vous pouvez sélectionner les expériences correspondantes selon les besoins ; basé sur le développement du langage C#, Windows 7 Basé sur le langage C#, Windows 7 et supérieur environnement d'exécution 32/64 bits ; L'importation et l'enregistrement d'images sont disponibles. |
| Dimensions de la boîte d'emballage | 480 mm × 430 mm × 230 mm, à l'intérieur de la boîte, partie supérieure et inférieure à deux couches |
| autre | Equipé d'un wattmètre, d'un CCD, etc. |
Paramètres du système transmissif
| Acide pseudolarique | Système d'expérimentation optique numérique multifonctionnel (transmissif) |
| Nom de marque | CAS MICROSTAR |
| Spécification | DH-DO-T |
| Contenu expérimental | 16 expériences optiques comprenant : mesures de longueur d'onde laser, modulation d'amplitude, modulation SLM des états de polarisation, transformation d'image en temps réel, images Talbot, mesures de taille de pixel, expériences Abbe-Potter, expériences de filtrage spatial, imagerie et projection, diffraction, interférométrie à double fente, interférométrie à double fente pour étudier la quantité de modulation de phase du SLM, calcul de reproductions holographiques, tranches de bande de Fresnel, transformations de faisceau, dispersion |
| Nombre de lentilles de mise au point/distance focale | 3/ f=80mm et f=500mm |
| Résolution SLM | 1024×768 |
| Taille des pixels SLM | 26 μm |
| Rapport de contraste SLM | 400:1 |
| Interface de données | VGA/HDMI |
| Puissance d'entrée | 0-3V réglable (laser) / 16V 1A ou 12V 2A (SLM) / 9V 1A (wattmètre) |
| Résolution de l'image d'acquisition | 2048×1536, 1920×1440, 1600×1200, 1440×1080, 1280×960, 1024×768, etc., selon les besoins de choix |
| fonctionnalité du logiciel | Y compris : barre de menu, éléments de sélection, zone de sélection d'expérience, zone de contrôle graphique, zone d'affichage du chemin optique, zone d'introduction du principe expérimental et zone d'affichage d'image ; en fonction de la barre de menu, vous pouvez sélectionner la résolution du modulateur correspondant dans la résolution ; en fonction des éléments de sélection, vous pouvez sélectionner la modulation d'amplitude et la modulation de phase selon les besoins ; en fonction de la zone de sélection expérimentale, vous pouvez sélectionner les expériences correspondantes selon les besoins ; basé sur le développement du langage C#, Windows 7 Basé sur le langage C#, Windows 7 et supérieur environnement d'exécution 32/64 bits ; L'importation et l'enregistrement d'images sont disponibles. |
| Dimensions de la boîte d'emballage | 405 mm × 325 mm × 225 mm, conception à deux couches supérieure et inférieure dans la partie intérieure de la boîte |
| autre | Equipé de CCD, d'un expanseur de faisceau, d'un écran d'observation, etc. |
Fonctionnalité du logiciel

L'interface principale du logiciel est illustrée dans la figure ci-dessus. Elle est principalement divisée en plusieurs parties : barre de menu, éléments de sélection, zone de sélection d'expériences, zone de contrôle graphique, zone d'affichage du diagramme de trajet optique, zone d'introduction des principes expérimentaux et zone d'affichage des images.
● Barre de menu : affiche la taille de la résolution ;
● Élément de sélection : vous pouvez choisir entre la modulation d'amplitude et la modulation de phase en fonction des besoins expérimentaux ;
●Zone de sélection d'expériences : cette zone correspond principalement aux éléments de sélection un par un, lorsque différents types de modulation sont sélectionnés, les expériences correspondantes sont différentes ;
● Zone de contrôle graphique : cette zone est principalement utilisée pour réaliser l'effet expérimental sous différents paramètres expérimentaux en définissant les paramètres clés des expériences associées, et chaque expérience correspond à une zone de contrôle graphique différente ;
● Zone d’affichage de l’image : cette zone est principalement utilisée pour afficher l'image générée dans les expériences sélectionnées ci-dessus, et sera synchronisée avec son affichage en temps réel sur le deuxième écran, le module est principalement conçu pour faciliter à l'opérateur l'observation de l'image chargée dans le modulateur spatial de lumière, l'image est correcte ou non et la zone d'affichage graphique ;
● Domaine du principe expérimental : La zone des principes expérimentaux est principalement utilisée pour présenter les principes expérimentaux pertinents dans un texte concis ;
● Zone d’affichage du chemin lumineux : cette zone est principalement utilisée pour présenter le diagramme de trajet lumineux expérimental pertinent.
Une partie du spectacle Experimental Effect

Michaelson est intervenu

interférence à double fente

diffraction par réseau

imagerie et projection (avant filtrage)

Imagerie et projection (après filtrage)

Filtrage spatial (avant filtrage)

Filtrage spatial (après filtrage à petits trous)

filtrage passe-bas

filtrage passe-haut

Interférence d'ondes sphériques

Interférence de réseau brillant

Image de Talbot (ortho)

Holographie computationnelle

Transformation d'image (orthophoto)

Transformation d'image (image négative)

Transformation d'image (image différentielle)




