Биздин веб-сайттарга кош келиңиз!
02_bg(1) бөлүмү
баш (1)

Жарым өткөргүч лазер боюнча LPT-11 сериялык эксперименттери

Кыскача сүрөттөмө:

Жарым өткөргүч лазердин кубаттуулугун, чыңалуусун жана тогун өлчөө менен, студенттер үзгүлтүксүз чыгуу шартындагы жарым өткөргүч лазердин иштөө мүнөздөмөлөрүн түшүнө алышат. Оптикалык көп каналдуу анализатор инъекциялык ток босого маанисинен аз болгондо жарым өткөргүч лазердин флуоресценциялык эмиссиясын жана ток босого токтон чоң болгондо лазердин термелүүсүнүн спектрдик сызыгынын өзгөрүшүн байкоо үчүн колдонулат.


Продукциянын чоо-жайы

Продукциянын тегдери

Сүрөттөмө

Лазер, адатта, үч бөлүктөн турат
(1) Лазердик жумушчу каражат
Лазерди өндүрүү үчүн газ, суюк, катуу же жарым өткөргүч болушу мүмкүн болгон тиешелүү жумушчу чөйрө тандалышы керек. Мындай чөйрөдө бөлүкчөлөрдүн санынын инверсиясы ишке ашырылышы мүмкүн, бул лазерди алуу үчүн зарыл шарт. Албетте, метастабилдүү энергия деңгээлинин болушу сандын инверсиясын ишке ашыруу үчүн абдан пайдалуу. Учурда VUVден алыс инфракызылга чейинки лазердик толкун узундуктарынын кеңири диапазонун түзө алган дээрлик 1000 түрдөгү жумушчу чөйрө бар.
(2) Стимулдаштыруучу булак
Жумушчу чөйрөдө бөлүкчөлөрдүн санынын инверсиясын пайда кылуу үчүн, жогорку деңгээлдеги бөлүкчөлөрдүн санын көбөйтүү үчүн атомдук системаны козгоонун белгилүү бир ыкмаларын колдонуу керек. Жалпысынан алганда, газ разряды кинетикалык энергиясы бар электрондор менен диэлектрик атомдорду козгоо үчүн колдонулушу мүмкүн, бул электрдик козгоо деп аталат; импульстук жарык булагын жумушчу чөйрөнү нурландыруу үчүн да колдонсо болот, ал оптикалык козгоо деп аталат; жылуулук козгоо, химиялык козгоо ж.б. Ар кандай козгоо ыкмалары насос же насос катары көрсөтүлөт. Лазердин чыгышын үзгүлтүксүз алуу үчүн, жогорку деңгээлдеги бөлүкчөлөрдүн санын төмөнкү деңгээлдегиге караганда көбүрөөк кармап туруу үчүн үзгүлтүксүз сордуруу керек.
(3) Резонанстык көңдөй
Ылайыктуу жумушчу материал жана козгоо булагы менен бөлүкчөлөрдүн санынын инверсиясын ишке ашырууга болот, бирок стимулданган нурлануунун интенсивдүүлүгү өтө алсыз, ошондуктан аны иш жүзүндө колдонууга болбойт. Ошондуктан адамдар күчөтүү үчүн оптикалык резонаторду колдонууну ойлошот. Оптикалык резонатор деп аталган нерсе чындыгында лазердин эки учуна бетме-бет орнотулган жогорку чагылдыруучулугу бар эки күзгү. Бири дээрлик толук чагылдыруу, экинчиси көбүнчө чагылдырылган жана бир аз өткөрүлгөн, ошондуктан лазер күзгү аркылуу чыгарылышы мүмкүн. Жумушчу чөйрөгө кайра чагылган жарык жаңы стимулданган нурланууну пайда кылууну улантат жана жарык күчөтүлөт. Ошондуктан, жарык резонатордо алдыга жана артка термелип, чынжыр реакциясын пайда кылат, ал көчкү сыяктуу күчөтүлүп, жарым-жартылай чагылдыруучу күзгүнүн бир учунан күчтүү лазердик чыгууну пайда кылат.

Эксперименттер

1. Жарым өткөргүч лазердин чыгуу кубаттуулугун мүнөздөө

2. Жарым өткөргүч лазердин дивергенттик бурчун өлчөө

3. Жарым өткөргүч лазердин поляризациясын өлчөө даражасы

4. Жарым өткөргүч лазердин спектрдик мүнөздөмөсү

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Буюм

Техникалык мүнөздөмөлөрү

Жарым өткөргүч лазер Чыгаруу кубаттуулугу < 5 мВт
Борбордун толкун узундугу: 650 нм
Жарым өткөргүч лазерАйдоочу 0 ~ 40 мА (үзгүлтүксүз жөнгө салынат)
CCD массивдик спектрометр Толкун узундугунун диапазону: 300 ~ 900 нм
Торчо: 600 л/мм
Фокустук аралык: 302,5 мм
Айланма поляризатор кармагычы Минималдуу шкала: 1°
Айлануучу этап 0 ~ 360°, минималдуу шкала: 1°
Көп функциялуу оптикалык көтөргүч стол Көтөрүү аралыгы >40 мм
Оптикалык кубат өлчөгүч 2 µW ~ 200 мВт, 6 масштабдуу

  • Мурунку:
  • Кийинки:

  • Билдирүүңүздү бул жерге жазып, бизге жөнөтүңүз