Benvinguts als nostres llocs web!
secció02_bg(1)
cap (1)

Experiments en sèrie LPT-11 amb làser semiconductor

Descripció breu:

Mesurant la potència, el voltatge i el corrent d'un làser semiconductor, els estudiants poden comprendre les característiques de funcionament d'un làser semiconductor sota sortida contínua. L'analitzador òptic multicanal s'utilitza per observar l'emissió de fluorescència del làser semiconductor quan el corrent d'injecció és inferior al valor llindar i el canvi de línia espectral de l'oscil·lació del làser quan el corrent és més gran que el corrent llindar.


Detall del producte

Etiquetes de producte

Descripció

El làser generalment consta de tres parts
(1) Medi de treball làser
La generació de làser ha de triar el medi de treball adequat, que pot ser gas, líquid, sòlid o semiconductor. En aquest tipus de medi, es pot realitzar la inversió del nombre de partícules, que és la condició necessària per obtenir làser. Òbviament, l'existència d'un nivell d'energia metaestable és molt beneficiosa per a la realització de la inversió numèrica. Actualment, hi ha gairebé 1000 tipus de medis de treball, que poden produir una àmplia gamma de longituds d'ona làser, des del VUV fins a l'infraroig llunyà.
(2) Font d'incentius
Per tal de fer que la inversió del nombre de partícules aparegui al medi de treball, cal utilitzar certs mètodes per excitar el sistema atòmic per augmentar el nombre de partícules al nivell superior. En general, la descàrrega de gas es pot utilitzar per excitar àtoms dielèctrics mitjançant electrons amb energia cinètica, cosa que s'anomena excitació elèctrica; la font de llum pulsada també es pot utilitzar per irradiar el medi de treball, cosa que s'anomena excitació òptica; excitació tèrmica, excitació química, etc. Es visualitzen diversos mètodes d'excitació com ara bombament. Per obtenir la sortida làser contínuament, cal bombar contínuament per mantenir el nombre de partícules al nivell superior més gran que al nivell inferior.
(3) Cavitat ressonant
Amb un material de treball i una font d'excitació adequats, es pot aconseguir la inversió del nombre de partícules, però la intensitat de la radiació estimulada és molt feble, per la qual cosa no es pot aplicar a la pràctica. Per això, la gent pensa en utilitzar un ressonador òptic per amplificar. L'anomenat ressonador òptic són en realitat dos miralls amb alta reflectivitat instal·lats cara a cara a tots dos extrems del làser. Un és de reflexió gairebé total, l'altre es reflecteix majoritàriament i es transmet una mica, de manera que el làser es pot emetre a través del mirall. La llum reflectida cap al medi de treball continua induint nova radiació estimulada i la llum s'amplifica. Per tant, la llum oscil·la endavant i endarrere al ressonador, provocant una reacció en cadena, que s'amplifica com una allau, produint una forta sortida làser des d'un extrem del mirall de reflexió parcial.

Experiments

1. Caracterització de la potència de sortida del làser semiconductor

2. Mesura de l'angle divergent del làser semiconductor

3. Mesura del grau de polarització del làser semiconductor

4. Caracterització espectral del làser semiconductor

Especificacions

Ítem

Especificacions

Làser semiconductor Potència de sortida < 5 mW
Longitud d'ona central: 650 nm
Làser semiconductorConductor 0 ~ 40 mA (ajustable contínuament)
Espectròmetre de matriu CCD Rang de longitud d'ona: 300 ~ 900 nm
Reixa: 600 L/mm
Distància focal: 302,5 mm
Porta-polaritzador rotatiu Escala mínima: 1°
Escenari rotatori 0 ~ 360°, Escala mínima: 1°
Taula elevadora òptica multifunció Rang d'elevació > 40 mm
Mesurador de potència òptica 2 µW ~ 200 mW, 6 escales

  • Anterior:
  • Següent:

  • Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el