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3B SCIENTIFIC PHYSICS U8476460 Instructions D'utilisation page 10

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2. Description
L'ensemble d'appareils U8476460 sert à définir la
vitesse de la lumière par une mesure électronique
du temps de propagation.
En passant par un séparateur de faisceau, des
impulsions
lumineuses
venant d'une source lumineuse (LED) arrivent à
deux convertisseurs photo, dont les amplificateurs
en aval fourniront des impulsions de tension aux
sorties de l'appareil « A » et « B », ces impulsions
servant à une analyse oscillographique. La sortie
« B » amène le signal de référence ; le signal de
mesure — avec un retard égal au temps de
propagation de la lumière entre l'émetteur, le
miroir et le récepteur — étant fourni à la sortie
« A ».
Le
déclenchement
l'oscilloscope s'effectue par une impulsion de sortie
« C ».
L'ensemble d'appareils U8476460-115 est prévue
pour une tension secteur de 115 V (±10 %) et
U8476460-230 pour une tension secteur de 230 V
(±10 %).
3. Étendue de la livraison
1
Unité
de
base
l'émetteur,
le
d'alimentation intégré
1
Lentille de Fresnel en monture
1
Réflecteur triple prisme en monture
3
Câble BNC
3. Caractéristiques techniques
Appareil de base
Émetteur de lumière :
Fréquence d'impulsions :d'environ 30 kHz
Puissance absorbée :
Tension :
Dimensionnements :
Monture :
Poids :
Lentille
Optique de Fresnel :
Surface de la lentille :
Dimensionnements :
Monture :
Poids :
Miroir
Type :
Diamètre du miroir :
Dimensionnements :
Monture :
extrêmement
courtes
du
faisceau
comprenant
également
récepteur
et
l'appareil
LED
d'environ 3 watts
115 - 230 V, 50 - 60 Hz
3
103 x 56 x 175 mm
150 mm x 10 mm Ø
d'environ 1 kg
f = 375 mm
245 mm x 245 mm
285 mm x 285 mm
54 mm x 10 mm Ø
d'environ 200 g
Miroir en verre à
microprismes
d'environ 100 mm
3
170 x 170 x 40 mm
54 mm x 10 mm Ø
4.1 Dispositif expérimental
L'appareil de base et la lentille de Fresnel seront
montés sur les cavaliers d'un banc optique,
conformément à la 1ère illustration, et placés avec
le miroir en verre à microprismes sur un axe
optique.
L'écart minimal de l'appareil de base et de la
lentille (écart a) est environ f, la distance focale de
la lentille. Au cas a = f, l'écart b serait égal à
l'infini.
de
L'écart minimal entre l'émetteur et le miroir se
trouve à environ 150 cm et à une position médiane
de la lentille. Si la distance par rapport au
réflecteur augmente, l'écart optimal a se réduit
alors à environ 37 cm, b tendant alors vers l'infini.
Afin d'obtenir des résultats optimaux, il faudra
faire particulièrement attention à une précision
suffisante des alignements horizontal et vertical de
l'appareil de base et de la lentille.
La projection de la tache lumineuse rouge sur le
réflecteur est bien visible depuis la position
illustrée ; elle est encore entièrement projetée sur
le segment du réflecteur jusqu'à une distance
d'environ 8 m.
Les sorties « A » et « B » de l'appareil de base seront
raccordées aux entrées Y d'un oscilloscope en
utilisant des lignes HF de la même longueur et de
la même impédance (Illustration 2).
Sur l'oscilloscope, la synchronisation devrait être
réglée à « ext ». L'impulsion de synchronisation
vient de la sortie « C ».
Afin de recevoir un taux important de lumière
réfléchie, il faudra encore une fois aligner
exactement la lentille de Fresnel et éventuellement
le miroir en verre à microprismes. Pour un ajustage
correct, il sera utile de regarder dans le miroir
depuis la position de l'appareil de base. Si le
réglage est optimal, la surface lumineuse focalisée
de l'émetteur de lumière est visible sur le miroir.
Dans le cas de dispositions de l'essai expérimental
où les distances (a + b) sont grandes ou sous des
conditions lumineuses défavorables, il pourra être
avantageux de faire une visée depuis la position du
miroir. Une personne se plaçant alors avec sa tête
directement
microprismes et regardant en direction de
l'émetteur de lumière à travers la lentille. Une
modification de la position prise par la tête
permettra de chercher et de trouver facilement le
faisceau. Il sera ensuite plus facile de corriger la
lentille ou le miroir.
2
4. Manipulation
a
f
=
b
a
f
devant
le
miroir
en
verre
à

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