Вітаем на нашых сайтах!
раздзел02_bg(1)
галава(1)

Серыйныя эксперыменты LPT-11 на паўправадніковым лазеры

Кароткае апісанне:

Вымяраючы магутнасць, напружанне і ток паўправадніковага лазера, студэнты могуць зразумець яго працоўныя характарыстыкі пры бесперапынным выпраменьванні. Аптычны шматканальны аналізатар выкарыстоўваецца для назірання флуарэсцэнтнага выпраменьвання паўправадніковага лазера, калі ток інжэкцыі меншы за парогавае значэнне, і змены спектральнай лініі лазерных ваганняў, калі ток большы за парогавае значэнне.


Падрабязнасці прадукту

Тэгі прадукту

Апісанне

Лазер звычайна складаецца з трох частак
(1) Рабочае асяроддзе лазера
Для генерацыі лазера неабходна выбраць адпаведнае працоўнае асяроддзе, якое можа быць газам, вадкасцю, цвёрдым рэчывам або паўправадніком. У такім асяроддзі можа быць рэалізавана інверсія колькасці часціц, што з'яўляецца неабходнай умовай для атрымання лазера. Відавочна, што існаванне метастабільнага энергетычнага ўзроўню вельмі спрыяе рэалізацыі інверсіі колькасці часціц. У цяперашні час існуе амаль 1000 відаў працоўных асяроддзяў, якія могуць генераваць шырокі дыяпазон даўжынь хваль лазера ад ультрафіялетавага да далёкага інфрачырвонага выпраменьвання.
(2) Крыніца стымулявання
Каб у рабочым асяроддзі назіралася інверсія колькасці часціц, неабходна выкарыстоўваць пэўныя метады ўзбуджэння атамнай сістэмы і павялічыць колькасць часціц на верхнім узроўні. У цэлым, газавы разрад можа быць выкарыстаны для ўзбуджэння дыэлектрычных атамаў электронамі з кінетычнай энергіяй, што называецца электрычным узбуджэннем; імпульсная крыніца святла таксама можа быць выкарыстана для апраменьвання рабочага асяроддзя, што называецца аптычным узбуджэннем; цеплавое ўзбуджэнне, хімічнае ўзбуджэнне і г.д. Розныя метады ўзбуджэння прадстаўлены ў выглядзе накачкі або пампоўкі. Каб атрымліваць лазерны выхад бесперапынна, неабходна бесперапынна накачваць, каб колькасць часціц на верхнім узроўні была большай, чым на ніжнім узроўні.
(3) Рэзанансная поласць
Пры наяўнасці адпаведнага працоўнага матэрыялу і крыніцы ўзбуджэння можна рэалізаваць інверсію колькасці часціц, але інтэнсіўнасць стымуляванага выпраменьвання вельмі слабая, таму гэта немагчыма прымяніць на практыцы. Таму людзі думаюць аб выкарыстанні аптычнага рэзанатара для ўзмацнення. Так званы аптычны рэзанатар насамрэч ўяўляе сабой два люстэркі з высокай адбівальнай здольнасцю, устаноўленыя тварам да твару на абодвух канцах лазера. Адно амаль цалкам адлюстроўвае, другое ў асноўным адлюстроўваецца і мала прапускае, так што лазер можа выпраменьвацца праз люстэрка. Святло, адлюстраванае назад у працоўнае асяроддзе, працягвае індуцыраваць новае стымуляванае выпраменьванне, і святло ўзмацняецца. Такім чынам, святло вагаецца ў рэзанатары туды-сюды, выклікаючы ланцуговую рэакцыю, якая ўзмацняецца як лавіна, ствараючы моцны лазерны выхад з аднаго канца люстэрка частковага адлюстравання.

Эксперыменты

1. Характарыстыкі выходнай магутнасці паўправадніковага лазера

2. Вымярэнне дывергентнага вугла паўправадніковага лазера

3. Вымярэнне ступені палярызацыі паўправадніковага лазера

4. Спектральная характарыстыка паўправадніковага лазера

Тэхнічныя характарыстыкі

Пункт

Тэхнічныя характарыстыкі

Паўправадніковы лазер Выхадная магутнасць < 5 мВт
Цэнтральная даўжыня хвалі: 650 нм
Паўправадніковы лазерКіроўца 0 ~ 40 мА (плыўная рэгуляванне)
CCD-матрычны спектрометр Дыяпазон даўжынь хваль: 300 ~ 900 нм
Рашотка: 600 л/мм
Фокусная адлегласць: 302,5 мм
Трымальнік паваротнага палярызатара Мінімальная шкала: 1°
Ратарная сцэна 0 ~ 360°, мінімальны маштаб: 1°
Шматфункцыянальны аптычны пад'ёмны стол Дыяпазон пад'ёму > 40 мм
Вымяральнік аптычнай магутнасці 2 мкВт ~ 200 мВт, 6 шкал

  • Папярэдняе:
  • Далей:

  • Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам