Lichtausbreitung
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Glasfaseroptik
Prinzip Der Strahl einer Laserdiode wird so präpariert, dass er in eine monomoden Glasfaser eingekoppelt werden kann. Die Probleme des Einkoppeln des Strahls in die Glasfaser werden untersucht. Daraufhin wird ein Niederfrequenzsignal über die Glasfaser übertragen und die numerische Apertur der Faser aufgenommen. Die Zeit des Durchgangs von Licht durch die Glasfaser wird gemessen und daraus die Lichtgeschwindigkeit in der Glasfaser ermittelt. Schließlich wird die Ausgangsleistung der Laserdiode in Abhängigkeit vom Betriebsstrom gemessen und daraus können charakteristische Werte wie z.B.die "Schwellstromstärke" bestimmt werden. Vorteile • moderne Telekommunikation und Computernetzwerke stützen sich wesentlich auf diese Techniken • erkenne die Vorteile und grundlegenden Funktionsprinzipien von faseroptischen Anwendungen • an eigenen Messungen siehst du, dass sogar Licht eine gewisse Zeit braucht um durch eine optische Faser zu kommen
CHF 30’143.70
Brechungsindex, Dispersion und Auflösungsvermögendes Prismenspektroskops
Prinzip Das Spektro-Goniometer lässt sich für die genaue Messung des Ablenkwinels des Lichts nach Durchgang durch ein Prisma nutzen. Die Brechzahl eines Prismas bei der Wellenlänge einer bekannten Spektrallinie kann aus dem Winkel der kleinsten Ablenkung bestimmt werden, wenn der Winkel zwischen den brechenden Oberflächen des Prismas gegeben ist. Wird diese Messung bei mehreren Spektrallinien druchgeführt, so ergibt sich die Dispersionskurve des Prismas. Prismen aus verschiedenen optischen Glassorten und ein Hohlprisma, das mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüllt werden kann, werden verwendet, um Dispersionskurven von Materialien mit verschiedenem Brechungsindex zu messen. Des weiteren kann gezeigt werden, wie das spektrale Auflösungsvermögen eines Prismenspektrometers von der Dispersion und der nutzbaren Breite des Prismas abhängt. Dazu wird die verwendete Straahlbreite mit einem verstellbaren Spalt eingeschränkt. Vorteile • die Grundsätze der Spektroskopie verstehen • Brechungseffekte im Detail untersuchen • die Grundsätze der Prismenspektroskopie verstehen • präzise reproduzierbare Ergebnisse im kompakten Aufbau
CHF 5’199.50
Messung der Lichtgeschwindigkeit
Prinzip Die Lichtgeschwindigkeit ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes und anderer elektromagnetischer Wellen. Mit dieser Geschwindigkeit breitet sich ein bestimmter Phasenzustand einer Lichtwelle aus. Da nur im Vakuum Phasengeschwindigkeit und Gruppengeschwindigkeit übereinstimmen, weicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit in anderen transparenten Medien von der Vakuumlichtgeschwindigkeit ab. In diesen Medien ist die Lichtgeschwindigkeit sowohl abhängig von den elektrischen und magnetischen Eigenschaften des Mediums als auch von der Frequenz des Lichtes. In Luft ist die Lichtgeschwindigkeit weniger als ein Promille geringer als im Vakuum. In Wasser oder Glas wird die Lichtgeschwindigkeit auf 3/4 bis 2/3 der Vakuumlichtgeschwindigkeit reduziert. Vorteile • finde selbst heraus wie hoch die Lichtgeschwindigkeit eigentlich ist • erkenne, dass die Geschwindigkeit des Lichts vom Medium abhängt • die Fläche eines Experimentiertisches reicht aus
CHF 5’058.30
Lichtgeschwindigkeitsmessgerät Komplettset
Funktion und Verwendung Das Lichtgeschwindigkeitsmessgerät Komplettset enthält alle nötigen Komponenten die zur Messung der Lichtgeschwindigkeit in Luft gebraucht werden. Ebenso kann die Lichtgeschwindigkeit in transparenten Flüssigkeiten mit Hilfe der mit gelieferten Rohrküvette untersucht werden. Der im Set enthaltene Acrylglasstab dient als Beispiel für die Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit in Festkörpern. Die computerunterstützte Messwertaufnahme beim Messen von Abständen macht die berührungslose und damit ungestörte Untersuchung von Bewegungsvorgängen möglich. Vorteile • Lichtgeschwindigkeits- und Abstandsmessung mit einem Gerät - modernste digitale Messtechnik macht es möglich • Das Gerät besticht durch den einfachen Aufbau und einem geringen Justageaufwand • Durch die Phasenvergleichsmethode eines hochfrequent modulierten Laserstrahles kann die Lichtgeschwindigkeit in Luft auf 2 % genau gemessen werden • Messungen können wahlweise mit oder ohne Oszilloskop durchgeführt werden • Die integrierte Anzeige aller relevanten Messgrößen (ƒ, Δφ, Δt, Δx) macht das Gerät besonders attraktiv für das Praktikum und für Demonstrationsversuche
CHF 4’538.60
Lichtgeschwindigkeitsmessgerät mit Netzgerät und Retroreflektor
Funktion und Verwendung Das Lichtgeschwindigkeitsmessgerät dient zur Messung der Lichtgeschwindigkeit in Luft und anderen transparenten Medien sowie zur Messung von Abständen. Vorteile • Lichtgeschwindigkeits- und Abstandsmessung mit einem Gerät - modernste digitale Messtechnik macht es möglich. • Das Gerät besticht durch den einfachen Aufbau und einen geringen Justageaufwand. • Durch die Phasenvergleichsmethode eines hochfrequent modulierten Laserstrahles kann die Lichtgeschwindigkeit in Luft auf 2 % genau gemessen werden. • Messungen können wahlweise mit oder ohne Oszilloskop durchgeführt werden. • Die integrierte Anzeige aller relevanten Messgrößen (ƒ, Δφ, Δt, Δx) macht das Gerät besonders attraktiv für das Praktikum und für Demonstrationsversuche. • Abstandsmessungen können ebenfalls mit demselben Gerät durchgeführt werden.
CHF 3’928.40
Lichtgeschwindigkeitsmessgerät
Funktion und Verwendung Das Lichtgeschwindigkeitsmessgerät dient zur Messung der Lichtgeschwindigkeit sowie zur Messung von Abständen. Vorteile Lichtgeschwindigkeits- und Abstandsmessung mit einem Gerät, modernste digitale Messtechnik macht es möglich. Das Gerät besticht durch den einfachen Aufbau und einem geringem Justageaufwand. Durch die Phasenvergleichsmethode eines hochfrequent modulierten Laserstrahles kann die Lichtgeschwindigkeit in Luft auf 2 %genau gemessen werden. Messungen können wahlweise mit oder ohne Oszilloskop durchgeführt werden. Die integrierte Anzeige aller relevanten Messgrößen macht das Gerät besonders attraktiv für das Praktikum und für Demonstrationsversuche. Abstandsmessungen können ebenfalls mit demselben Gerät durchgeführt werden.
CHF 3’664.35
Spektrometer-Goniometer S
Spektrometer mit drehbarem Prisma bzw. Gitter und schwenkbarem Objektivrohr zur Beobachtung und Messung von Emissions- und Absorptionsspektren. Auch zur genauen Bestimmung der optischen Daten von Prismen und Gittern einsetzbar. Einschliesslich Prisma mit Halter und Transmissionsgitter mit Halter. Objektivrohr: Spaltbreite und Abstand einstellbar, f = 175 mm, 32 mm Ø Okularrohr: Stufenlos einstellbar und schwenkbar, Okular mit Fadenkreuz, f = 175 mm, 32 mm Ø Prisma: Flintglas (60°) Dispersion (nF – nC): 0,017 Basislänge: 40 mm Höhe: 40 mm Transmissionsgitter: 300 Linien/mm Winkelskala: 0° bis 360° Skalenteilung: 0,5° Ablesegenauigkeit: 0,5’ (Nonius) Höhe: 250 mm Masse: ca. 12 kg
CHF 2’424.20
Photometrisches Abstandsgesetz mit Cobra SMARTsense
Prinzip Die Lichtintensität einer punktuellen Quelle wird in Abhängigkeit des Abstandes bestimmt. Vorteile • finde heraus wie genau es mit zunehmendem Abstand von einer Lichtquelle dunkler wird • dank elektronischem Datenerfassungssystems erhält man die Ergebnisse schnell und reproduzierbar • durch Computernutzung können Ergebnisse schnell analysiert und mit der Theorie verglichen werden
CHF 2’315.-
Set Lehrerversuche Optik auf der Hafttafel für 60 Versuche, Demo advanced Physik OT
Funktion und Verwendung Geräteset zur Durchführung von 60 Demonstrationsversuchen zu den Themen: • Lichtausbreitung (7 Versuche) • Spiegel (16 Versuche) • Lichtbrechung (10 Versuche) • Linsen (13 Versuche) • Farben (6 Versuche) • Das Auge (3 Versuche) • Optische Geräte (5 Versuche) Vorteile • Ideale Ergänzung zu analogen Schülerversuchen durch direkt vergleichbare Geräte • Lichtstarke Halogenleuchte • Demonstrative Modellkörper von Linsen • Minimale Vorbereitungszeit • Einfaches Lehren durch Einsatz der Demo-Tafel Physik • Vollständiges Geräteset: Einfache Durchführung der Experimente • Aufbewahrung in einem stabilen Aluminiumkoffer mit abnehmbarem Deckel • Schaumstoffeinsatz für eine schnelle Kontrolle auf Vollständigkeit und einen sicheren Transport des Sets • DVD mit der Experimentierliteratur zu allen Demoversuchen in Form von PDF-Dokumenten liegt dem Set bei • Abgestimmt auf die Bildungspläne: alle Themenbereiche werden abgedeckt
CHF 2’188.-
Geradlinige Ausbreitung des Lichtes
Prinzip: Lichtbündel sollen durch Blenden zu schmalen Lichtbündeln verengt werden, um die Abstraktion zum Begriff Lichtstrahl zu erleichtern. In diesen Experiment wird gezeigt, dass sich Lichtstrahlen geradlinig ausbreitet. Vorteile: • minimale Vorbereitungszeit • lichtstarke Halogenleuchte • einfaches Lehren durch Einsatz der Demo-Tafel Physik • ideale Ergänzung zu analogen Schülerversuchen durch direkt vergleichbare Geräte
CHF 2’124.70
Kern- und Halbschatten bei zweipunktförmigen Lichtquellen
Prinzip Bei Verwendung von zwei punktförmigen Lichtquellen entstehen hinter lichtundurchlässigen Körpern Kern- und Halbschatten. Vorteile • minimale Vorbereitungszeit • lichtstarke Halogenleuchte • einfaches Lehren durch Einsatz der Demo-Tafel Physik • ideale Ergänzung zu analogen Schülerversuchen durch direkt vergleichbare Geräte
CHF 2’110.40
Sonnen- und Mondfinsternis mit ausgedehnter Lichtquelle
Prinzip Es soll demonstriert werden, wie Sonnen- und Mondfinsternis entstehen können. Vorteile • minimale Vorbereitungszeit • lichtstarke Halogenleuchte • einfaches Lehren durch Einsatz der Demo-Tafel Physik • ideale Ergänzung zu analogen Schülerversuchen durch direkt vergleichbare Geräte
CHF 2’110.40