LPT-11 սերիական փորձարկումներ կիսահաղորդչային լազերի վրա
Նկարագրություն
Լազերը սովորաբար բաղկացած է երեք մասից
(1) Լազերային աշխատանքային միջավայր
Լազերի ստեղծման համար անհրաժեշտ է ընտրել համապատասխան աշխատանքային միջավայր, որը կարող է լինել գազային, հեղուկ, պինդ կամ կիսահաղորդչային: Այս տեսակի միջավայրում կարելի է իրականացնել մասնիկների թվի ինվերսիա, որը լազեր ստանալու անհրաժեշտ պայման է: Ակնհայտ է, որ մետաստաբիլ էներգետիկ մակարդակի գոյությունը շատ օգտակար է թվային ինվերսիայի իրականացման համար: Ներկայումս գոյություն ունի մոտ 1000 տեսակի աշխատանքային միջավայր, որոնք կարող են արտադրել լազերի ալիքի երկարությունների լայն տեսականի՝ VU-ից մինչև հեռավոր ինֆրակարմիր:
(2) Խթանման աղբյուր
Աշխատանքային միջավայրում մասնիկների թվի ինվերսիան իրականացնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել որոշակի մեթոդներ՝ ատոմային համակարգը գրգռելու համար՝ վերին մակարդակում մասնիկների քանակը մեծացնելու համար: Ընդհանուր առմամբ, գազի պարպումը կարող է օգտագործվել դիէլեկտրիկ ատոմները կինետիկ էներգիա ունեցող էլեկտրոններով գրգռելու համար, ինչը կոչվում է էլեկտրական գրգռում. իմպուլսային լույսի աղբյուրը կարող է նաև օգտագործվել աշխատանքային միջավայրը ճառագայթելու համար, ինչը կոչվում է օպտիկական գրգռում. ջերմային գրգռում, քիմիական գրգռում և այլն: Գրգռման տարբեր մեթոդներ պատկերվում են որպես պոմպ կամ պոմպ: Լազերային ելքը անընդհատ ստանալու համար անհրաժեշտ է անընդհատ պոմպել՝ վերին մակարդակում մասնիկների քանակը ավելի մեծ պահելու համար, քան ստորին մակարդակում:
(3) Ռեզոնանսային խոռոչ
Համապատասխան աշխատանքային նյութի և գրգռման աղբյուրի դեպքում կարելի է իրականացնել մասնիկների թվի ինվերսիա, սակայն խթանված ճառագայթման ինտենսիվությունը շատ թույլ է, ուստի այն գործնականում չի կարող կիրառվել: Հետևաբար, մարդիկ մտածում են օպտիկական ռեզոնատոր օգտագործել ուժեղացնելու համար: Այսպես կոչված օպտիկական ռեզոնատորը իրականում երկու բարձր անդրադարձունակությամբ հայելիներ են, որոնք տեղադրված են լազերի երկու ծայրերում դեմ առ դեմ: Մեկը գրեթե լրիվ անդրադարձում է, մյուսը՝ հիմնականում անդրադարձվում և մի փոքր անցնում, որպեսզի լազերը կարողանա ճառագայթվել հայելու միջով: Աշխատանքային միջավայրին անդրադարձած լույսը շարունակում է առաջացնել նոր խթանված ճառագայթում, և լույսը ուժեղանում է: Հետևաբար, լույսը ռեզոնատորում տատանվում է առաջ և ետ՝ առաջացնելով շղթայական ռեակցիա, որը ուժեղանում է ինչպես ձնահոսք, առաջացնելով ուժեղ լազերային ելք մասնակի անդրադարձման հայելու մեկ ծայրից:
Փորձեր
1. Կիսահաղորդչային լազերի ելքային հզորության բնութագրում
2. Կիսահաղորդչային լազերի դիվերգենտ անկյան չափում
3. Կիսահաղորդչային լազերի բևեռացման աստիճանի չափում
4. Կիսահաղորդչային լազերի սպեկտրային բնութագրում
Տեխնիկական բնութագրեր
Ապրանք | Տեխնիկական բնութագրեր |
Կիսահաղորդչային լազեր | Ելքային հզորություն < 5 մՎտ |
Կենտրոնական ալիքի երկարություն՝ 650 նմ | |
Կիսահաղորդչային լազերՎարորդ | 0 ~ 40 մԱ (անընդհատ կարգավորելի) |
CCD զանգվածային սպեկտրոմետր | Ալիքի երկարության միջակայք՝ 300 ~ 900 նմ |
Ցանց՝ 600 լ/մմ | |
Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 302.5 մմ | |
Պտտվող բևեռացնողի պահոց | Նվազագույն մասշտաբը՝ 1° |
Ռոտարիալ բեմ | 0 ~ 360°, նվազագույն մասշտաբ՝ 1° |
Բազմաֆունկցիոնալ օպտիկական բարձրացնող սեղան | Բարձրացման միջակայք > 40 մմ |
Օպտիկական հզորության չափիչ | 2 µՎտ ~ 200 մՎտ, 6 մասշտաբ |