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激光全息實驗儀 的基本原理是以波的干涉和衍射為基礎.早在 1948年它的物理思想就由蓋伯(D.Gabor)提出,但由于當時缺乏相干性好的光源,因而幾乎沒有引起人們的注意。
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應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 | ,量程 | 1-9999s |
激光全息實驗儀 型號;H09982
激光全息實驗儀 的基本原理是以波的干涉和衍射為基礎.早在 1948年它的物理思想就由蓋伯(D.Gabor)提出,但由于當時缺乏相干性好的光源,因而幾乎沒有引起人們的注意。
全息術自激光問世以來,作為光學中的一門新興前沿學科,得到迅速發展和廣泛應用,浮雕彩虹全息的實現,導致全息印刷業的興起,顯微全息的實現推動了顯微技術的進步,全息干涉自動測量技術、光學圖象實時處理方法以及各種各樣特殊功能的全息光學元件等等,為全息術在科域的應用開辟了廣闊的空間并產生了深遠的影響。
應用該實驗儀可以完成以下實驗:
1.了解全息照相的基本原理;
2.學習全息照相的實驗技術.熟悉全息照相實驗裝置的組裝及其調整方法。
3.拍攝合格的全息圖。
4.了解再現全息物象的實驗方法。
該儀器具有系統結構牢固,性能穩定可靠等優點,適合于大中專院校近代物理實驗以及研究性設計性實驗。
儀器主要技術參數:
1.激光功率計 四檔選擇 2uW,20uW,200uW,2mW,表頭顯示 3位半數字電壓表
2.曝光定時器 分辨率 1s,量程 1-9999s(手動設置)
3.氦氖激光器 管長 250mm,功率 2mW左右,波長 633nm
2.計算機實測物理實驗儀 型號;H09981
在物理實驗中,利用計算機對各種物理量進行監視、測量、記錄和分析,可準確的獲取實驗的動態信息,因而有利于提高實驗精度,有利于研究瞬態過程。
該裝置提供了完整的硬件接口和幾套典型的應用軟件,將一些重要的物理實驗中的基本物理量輸入計算機,并進行記錄、分析和處理。此計算機實測物理實驗儀器能完成聲波和拍、冷卻規律、彈簧振子、單擺、點光源的光照度與距離的關系五個實驗。該實驗儀具有以下優點和特點: 1.采用了先進的傳感器獲取信號,應用了分辨率高、轉換速度快的A/D轉換器件,能對 瞬態的物理量進行高精度測量; 2.整個實驗儀采用了一個完整的數據采集系統,其采集速率較高,并使數據采集系統實現高性能、微型化,配合計算機實現實時采集數據及完成數據的顯示,對觀察 瞬態物理現象精確測量十分有利; 3.充分利用計算機實時測量和控制的優點,運用于傳統的物理實驗教學模式中,使學生在規定的學時數內,學到更多更豐富的物理內容,掌握更多的物理規律和概念。
本實驗儀可用于大專院校基礎物理實驗、設計性綜合性實驗和演示實驗。
儀器主要技術參數
1.正弦波發生器 頻率15 Hz-900Hz連續可調,輸出功率10W,讀數精度0.01Hz
2. AD590 溫度傳感器 量程-50-150 ℃,分辨率0.025 ℃
3.點光源 6.3V,0.5W,燈絲2mm電珠 光源穩定度:1%
4.拉力傳感器 量程0- 4.5N 分辨率0 . 01N
5.超聲波測距 控制量程 20-45cm 頻率40K Hz 收發一體
6.砝碼質量 10.00g
7.揚聲器功率 4W
3.計算機實測物理實驗儀 型號;H09980
當今,計算機已廣泛地深入到各領域,并起著越來越巨大的作用。它具有運算速度快、體積小、可靠性高、通用性與靈活性強等特點,計算機在科技研究領域的應用,將傳統的實驗手段與計算機相結合,使實驗技術產生了巨大的變革,大大提高了實驗的水平,給科學研究帶來了新的突破。在物理實驗中,利用計算機對各種物理量進行監視、測量、記錄和分析,可準確的獲取實驗的動態信息,因而有利于提高實驗精度,有利于研究瞬態過程,更可以節約工作人員的勞動強度和工作量。
主要有一下優點:
1.采用了的傳感器獲取信號,應用了分辨率高、轉換速度快的A/D轉換器件,能對 瞬態的物理量進行高精度測量。
2.計算機快速地進行實驗數據處理,能很方便的完成數據處理復雜的物理實驗,有利學生更深入的掌握物理基本概念和重要規律的研究。
3.計算機實時進行監控和提醒,方便學生掌握實驗中的注意事項及實驗的重點內容。
本計算機實測物理實驗儀器能完成以下實驗: 1)新型圓線圈和亥姆霍茲線圈磁場測定; 2)新型螺線管磁場測定。
儀器主要技術參數
1.新型螺線管磁場實驗
螺線管長度 26.0cm,螺線管內徑2.50cm,外徑4.50cm;
螺線管層數 10層 ,螺線管匝數:3000±20匝;
輸出電流 0—500mA 連續可調,顯示精度為1mA;
2.新型圓線圈和亥姆霍茲線圈磁場實驗
1)高靈敏毫特斯拉計 量程-1.25—1.25mT,分辨率0.01mT;
2)直流恒流電源 0-400mA(兩線圈串接);顯示精度為1mA.
4. 音頻信號光纖傳輸實驗儀 型號;H09979
光纖是一種導引光波的波導,是一種新的傳輸介質。光纖通訊是以光波為載波,以光導纖維為傳輸媒質的一種通訊方式。人們利用光導纖維作為光的傳輸介質的研究工作經歷了一段艱辛的道路,直到 1966年,英籍華人高輥博士發表了一篇具有歷史意義的論文,從理論上闡述了光纖實現低損耗傳輸信息的可能性以后,光纖的研制工作才異常迅速地展開起來。到了被譽為光纖通訊元年的1970年以后,光纖系統更是伴隨著光纖通訊技術的發展而發展到了實用階段。
隨著光纖通訊和光纖傳感技術的發展,推動了光纖在許多領域中的應用,同時,光纖技術自身的研究也獲得了飛速的發展。以光纖作為信息傳輸介質的光纖通信技術是新技術革命的重要標志,也是未來信息社會各種信息網的主要傳輸工具。
通過音頻信號的光纖傳輸實驗,可以幫助學生了解到光波是怎樣被調制,傳輸和解調的,使我們對光纖通信有一個初步的認識。并通過實驗了解音頻信號光纖傳輸系統的結構,熟悉半導體電光 /光電器件的基本性能及主要特性的測試方法,了解音頻信號光纖傳輸系統的調試技能。
應用該儀器可以完成以下實驗內容:
1.LED傳輸光纖組件電光特性的測定
2.硅光電二極管( SPD)特性及響應度的測定
3.LED偏置電流與無截止畸變調制幅度關系測量
4.光信號發送器調制放大電路幅頻特性的測定
5.光信號接收實驗
6.光信號的放大及語音信號的傳輸
儀器主要技術參數:
1.音頻信號發生器 調節范圍50Hz-20KHz
2.信號發生器輸出幅度 0-2V
3.LED驅動電流 ≤100mA
5.巨磁阻效應實驗儀 型號;H09976
磁性金屬和合金一般都有磁電阻現象,磁電阻是指在一定磁場下電阻改變的現象。巨磁阻就是指在一定的磁場下電阻急劇減小,一般減小的幅度比通常磁性金屬與合金材料的磁電阻數值高 10余倍。
巨磁電阻效應在高密度讀出磁頭、磁存儲元件上有廣泛的應用前景,也常應用于測量位移,角度等傳感器中,與光電等傳感器相比,具有靈敏度高,功耗小,可靠性高,體積小,能工作于惡劣的工作條件等優點。
本儀器使用新型巨磁阻傳感器,幫助學生了解巨磁阻效應的原理及應用,儀器操作簡單,安全牢固,實驗內容豐富。 可用于高校、中專的基礎物理實驗、近代物理實驗及綜合性設計性物理實驗。
應用本儀器可完成以下實驗:
1.了解巨磁阻效應原理,學習巨磁阻傳感器定標方法,用巨磁阻傳感器測量弱磁場。
2.測定巨磁阻傳感器敏感軸與被測磁場間夾角與傳感器靈敏度的關系。
3.測定巨磁阻傳感器的靈敏度與其工作電壓的關系。
4.用巨磁阻傳感器測量通電導線的電流大小。
儀器主要技術參數:
1.巨磁阻傳感器 線性范圍 1.5Gs-10.5Gs 飽和磁場 15Gs,靈敏度 3.0mV/V•Gs-4.2 mV/V•Gs
2.傳感器電源 提供1.5V-12V 連續可調
3.亥姆霍茲線圈 單只線圈匝數N= 200 匝 半徑 10 cm
4.亥姆霍茲線圈用恒流源 輸出電流 0-0.8A 連續可調
5.被測直流電流 輸出電流 0-5A 連續可調
以上參數資料與圖片相對應