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IIIIIMI II¡¡¡IBM - Biblioteca Complutense - Universidad Complutense ...

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INSTALACIONES EXPERIMENTALES Y EQUIPOS<br />

eficiencia. Así se consiguen separar las rayas más potentes de 5] 4.5 nm (color<br />

verde).<br />

• Polarizador TSI 9102-12: se trata de un polarizador para el rayo verde que<br />

se ajusta hasta conseguir que la polarización sea horizontal.<br />

• Divisor de haz TSI 9115: este elemento divide el rayo incidente en dos<br />

rayos paralelos separados 25 mm del eje óptico cada uno.<br />

modo de doble haz, la intensidad se divide al 50%,<br />

Para operar en el<br />

U Célula de Bragg TSI 9182-12: este módulo tiene en su interior un cristal<br />

que vibra excitado por una fuente de alimentación TSI 9186A, y difracta el<br />

rayo que lo atraviesa modificando su frecuencia en 40 MHz. Se genera así un<br />

movimiento de las franjas formadas en el volumen de medida que permite<br />

distinguir el sentido de la velocidad medida, evitando su ambíguedad<br />

• Separador de rayos TSI 9113-22: este elemento consta de dos prismas<br />

romboidales fijos que reducen el espaciado de SOmm de los rayos a 22mm. Se<br />

utiliza antes del expansor de haz.<br />

• Expansor de haz TSI 9188A: su utilización, junto con el desplazador de<br />

rayos, no es imprescindible. Su función consiste en dilatar el rayo aumentando<br />

su diámetro para conseguir disminuir el tamaño del volumen de medida, que<br />

es inversamente proporcional al diámetro de los rayos antes de la lente de<br />

enfoque. En nuestro caso el diámetro se expande en un factor de 2.27. Las<br />

modificaciones teóricas que resultan son:<br />

- Disminución de la longitud del volumen de medida en un factor de 5.<br />

- Disminución del diámetro del volumen de medida en un factor de 2,27.<br />

- Mejora de la relación señal/ruido en un factor de 5.<br />

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