Բարի գալուստ մեր կայքեր։
բաժին02_բգ(1)
գլուխ (1)

LPT-11 սերիական փորձարկումներ կիսահաղորդչային լազերի վրա

Կարճ նկարագրություն՝

Կիսահաղորդչային լազերի հզորությունը, լարումը և հոսանքը չափելով՝ ուսանողները կարող են հասկանալ կիսահաղորդչային լազերի աշխատանքային բնութագրերը անընդհատ ելքի դեպքում: Օպտիկական բազմալիքային վերլուծիչն օգտագործվում է կիսահաղորդչային լազերի ֆլուորեսցենցիայի ճառագայթումը դիտարկելու համար, երբ ներարկման հոսանքը փոքր է շեմային արժեքից, և լազերի տատանման սպեկտրալ գծի փոփոխությունը դիտարկելու համար, երբ հոսանքը մեծ է շեմային հոսանքից:


Ապրանքի մանրամասներ

Ապրանքի պիտակներ

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

  • Նախորդը՝
  • Հաջորդը՝

  • Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ