LPT-11 jadakatsed pooljuhtlaseriga
Kirjeldus
Laser koosneb üldiselt kolmest osast
(1) Laseri töökeskkond
Laseri genereerimiseks tuleb valida sobiv töökeskkond, milleks võib olla gaas, vedelik, tahke või pooljuht.Sellises keskkonnas saab realiseerida osakeste arvu inversiooni, mis on laseri saamiseks vajalik tingimus.Ilmselgelt on metastabiilse energiataseme olemasolu väga kasulik arvude inversiooni realiseerimiseks.Praegu on peaaegu 1000 tüüpi töökandjaid, mis suudavad toota laia valikut laseri lainepikkusi VUV-st kauge infrapunani.
(2) Ergutusallikas
Selleks, et töökeskkonnas ilmneks osakeste arvu inversioon, on vaja kasutada teatud meetodeid aatomisüsteemi ergastamiseks, et suurendada osakeste arvu ülemisel tasemel.Üldiselt saab gaaslahendust kasutada dielektriliste aatomite ergastamiseks elektronide abil kineetilise energiaga, mida nimetatakse elektriliseks ergastuseks;impulssvalgusallikat saab kasutada ka töökeskkonna kiiritamiseks, mida nimetatakse optiliseks ergastuseks;termiline ergutus, keemiline ergutus jne. Erinevaid ergastusmeetodeid visualiseeritakse pumba või pumbana.Laseri väljundi pidevaks saamiseks on vaja pidevalt pumbata, et hoida osakeste arv ülemisel tasemel rohkem kui alumisel tasemel.
(3) Resonantsõõnsus
Sobiva töömaterjali ja ergutusallikaga saab realiseerida osakeste arvu inversiooni, kuid stimuleeritud kiirguse intensiivsus on väga nõrk, mistõttu seda ei saa praktikas rakendada.Seetõttu mõtlevad inimesed võimendamiseks kasutada optilist resonaatorit.Niinimetatud optiline resonaator on tegelikult kaks suure peegeldusvõimega peeglit, mis on paigaldatud laseri mõlemasse otsa vastamisi.Üks on peaaegu täielik peegeldus, teine enamjaolt peegeldub ja natuke edastatakse, nii et laserit saab läbi peegli kiirata.Töökeskkonnale tagasi peegelduv valgus indutseerib jätkuvalt uut stimuleeritud kiirgust ja valgust võimendub.Seetõttu võngub valgus resonaatoris edasi-tagasi, põhjustades ahelreaktsiooni, mis võimendub nagu laviin, tekitades osalise peegelduspeegli ühest otsast tugeva laserväljundi.
Eksperimendid
1. Pooljuhtlaseri väljundvõimsuse iseloomustus
2. Pooljuhtlaseri divergentse nurga mõõtmine
3. Pooljuhtlaseri polarisatsiooni mõõtmise aste
4. Pooljuhtlaseri spektraalne iseloomustus
Tehnilised andmed
Üksus | Tehnilised andmed |
Pooljuhtlaser | Väljundvõimsus < 5 mW |
Keskmise lainepikkus: 650 nm | |
PooljuhtlaserJuht | 0 ~ 40 mA (pidevalt reguleeritav) |
CCD massiivi spektromeeter | Lainepikkuste vahemik: 300 ~ 900 nm |
Rest: 600 L/mm | |
Fookuskaugus: 302,5 mm | |
Pöörlev polarisaatori hoidik | Minimaalne skaala: 1° |
Rotary lava | 0 ~ 360°, minimaalne skaala: 1° |
Multifunktsionaalne optiline tõstelaud | Tõsteulatus> 40 mm |
Optiline võimsusmõõtur | 2 µW ~ 200 mW, 6 skaalat |