Wolkom op ús websiden!
seksje02_bg(1)
holle (1)

LPT-11 Seriële Eksperiminten op Semiconductor Laser

Koarte beskriuwing:

Troch it mjitten fan it fermogen, de spanning en de stroom fan in healgeleiderlaser kinne de studinten de wurkkarakteristiken fan in healgeleiderlaser ûnder trochgeande útfier begripe. In optyske mearkanaalsanalysator wurdt brûkt om de fluoreszinsje-emisje fan in healgeleiderlaser te observearjen as de ynjeksjestroom minder is as de drompelwearde en de spektrale lineferoaring fan laseroscillaasje as de stroom grutter is as de drompelstroom.


Produktdetail

Produktlabels

Beskriuwing

Laser bestiet oer it algemien út trije ûnderdielen
(1) Laserwurkmedium
De generaasje fan laser moat it passende wurkmedium kieze, dat gas, floeistof, fêst of healgeleider wêze kin. Yn dit soarte medium kin de ynverzje fan it oantal dieltsjes realisearre wurde, wat de needsaaklike betingst is om in laser te krijen. Fansels is it bestean fan in metastabiel enerzjynivo tige foardielich foar it realisearjen fan de oantalsynverzje. Op it stuit binne d'r hast 1000 soarten wurkmedia, dy't in breed skala oan lasergolflingten kinne produsearje, fan VUV oant fier ynfraread.
(2) Stimulearringsboarne
Om de ynverzje fan it oantal dieltsjes yn it wurkmedium te meitsjen, is it nedich om bepaalde metoaden te brûken om it atomêre systeem te stimulearjen om it oantal dieltsjes yn it boppeste nivo te fergrutsjen. Yn 't algemien kin gasûntlading brûkt wurde om diëlektryske atomen te stimulearjen troch elektroanen mei kinetyske enerzjy, wat elektryske oanstjoering neamd wurdt; in pulsljochtboarne kin ek brûkt wurde om it wurkmedium te bestralen, wat optyske oanstjoering neamd wurdt; termyske oanstjoering, gemyske oanstjoering, ensfh. Ferskate oanstjoeringsmetoaden wurde visualisearre as pomp of pomp. Om de laserútfier kontinu te krijen, is it nedich om kontinu te pompen om it oantal dieltsjes yn it boppeste nivo grutter te hâlden as yn it legere nivo.
(3) Resonante holte
Mei gaadlik wurkmateriaal en eksitaasjeboarne kin de ynverzje fan it dieltsjetal realisearre wurde, mar de yntensiteit fan 'e stimulearre strieling is tige swak, sadat it net yn 'e praktyk tapast wurde kin. Dêrom tinke minsken oan it brûken fan in optyske resonator om te fersterkjen. De saneamde optyske resonator bestiet eins út twa spegels mei hege reflektiviteit dy't oan beide úteinen fan 'e laser tsjinoer elkoar ynstalleare binne. Ien is hast totale refleksje, de oare wurdt meast reflektearre en in bytsje trochlitten, sadat de laser troch de spegel útstjoerd wurde kin. It ljocht dat weromreflektearre wurdt nei it wurkmedium bliuwt nije stimulearre strieling opwekke, en it ljocht wurdt fersterke. Dêrtroch oscilleret it ljocht hinne en wer yn 'e resonator, wêrtroch in kettingreaksje ûntstiet, dy't fersterke wurdt as in lawine, wêrtroch in sterke laserútfier ûntstiet fan it iene ein fan 'e spegel mei in dielrefleksje.

Eksperiminten

1. Karakterisaasje fan útfierkrêft fan healgeleiderlaser

2. Divergente hoeke-mjitting fan healgeleiderlaser

3. Mjitting fan polarisaasjegraad fan healgeleiderlaser

4. Spektrale karakterisaasje fan healgeleiderlaser

Spesifikaasjes

Ûnderdiel

Spesifikaasjes

Healgeleiderlaser Utfierfermogen < 5 mW
Sintrumgolflingte: 650 nm
HealgeleiderlaserSjauffeur 0 ~ 40 mA (kontinu ferstelber)
CCD Array Spektrometer Golflingteberik: 300 ~ 900 nm
Rooster: 600 L/mm
Brânpuntsôfstân: 302.5 mm
Roterende polarisatorhâlder Minimale skaal: 1°
Roterende poadium 0 ~ 360°, Minimale skaal: 1°
Multifunksjonele optyske ferheftafel Ferhegingsberik> 40 mm
Optyske krêftmeter 2 µW ~ 200 mW, 6 skalen

  • Foarige:
  • Folgjende:

  • Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús