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Esperimenti seriali LPT-11 nantu à u laser à semiconduttore

Descrizzione breve:

Misurendu a putenza, a tensione è a corrente di un laser à semiconduttore, i studienti ponu capisce e caratteristiche di funziunamentu di un laser à semiconduttore sottu uscita cuntinua. L'analizzatore multicanale otticu hè utilizatu per osservà l'emissione di fluorescenza di u laser à semiconduttore quandu a corrente d'iniezione hè inferiore à u valore di soglia è u cambiamentu di linea spettrale di l'oscillazione laser quandu a corrente hè più grande di a corrente di soglia.


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Descrizzione

U laser hè generalmente cumpostu da trè parti
(1) Mediu di travagliu laser
A generazione di laser deve sceglie u mediu di travagliu adattatu, chì pò esse gasu, liquidu, solidu o semiconduttore. In questu tipu di mediu, l'inversione di u numeru di particelle pò esse realizata, chì hè a cundizione necessaria per ottene u laser. Ovviamente, l'esistenza di un livellu d'energia metastabile hè assai benefica per a realizazione di l'inversione di u numeru. Attualmente, ci sò guasi 1000 tipi di mezi di travagliu, chì ponu pruduce una vasta gamma di lunghezze d'onda laser da VUV à infrarossu luntanu.
(2) Fonte d'incentivu
Per fà cumparisce l'inversione di u numeru di particelle in u mediu di travagliu, hè necessariu aduprà certi metudi per eccità u sistema atomicu per aumentà u numeru di particelle in u livellu superiore. In generale, a scarica di gas pò esse aduprata per eccità l'atomi dielettrici da l'elettroni cù energia cinetica, chì hè chjamata eccitazione elettrica; a fonte di luce pulsata pò ancu esse aduprata per irradià u mediu di travagliu, chì hè chjamata eccitazione ottica; eccitazione termica, eccitazione chimica, ecc. Diversi metudi d'eccitazione sò visualizati cum'è pompa o pompa. Per ottene a pruduzzione laser in continuu, hè necessariu pompà in continuu per mantene u numeru di particelle in u livellu superiore più grande di quellu in u livellu inferiore.
(3) Cavità risonante
Cù un materiale di travagliu è una fonte d'eccitazione adatti, l'inversione di u numeru di particelle pò esse realizata, ma l'intensità di a radiazione stimulata hè assai debule, dunque ùn pò esse applicata in pratica. Cusì a ghjente pensa à aduprà un risonatore otticu per amplificà. U cusì dettu risonatore otticu hè in realtà dui specchi cù alta riflettività installati faccia à faccia à e duie estremità di u laser. Unu hè una riflessione quasi tutale, l'altru hè per u più riflessu è un pocu trasmessu, in modu chì u laser pò esse emessu attraversu u specchiu. A luce riflessa in daretu à u mezu di travagliu cuntinueghja à induce una nova radiazione stimulata, è a luce hè amplificata. Dunque, a luce oscilla avanti è indietro in u risonatore, pruvucendu una reazione à catena, chì hè amplificata cum'è una valanga, producendu una forte uscita laser da una estremità di u specchiu di riflessione parziale.

Esperimenti

1. Caratterizazione di a putenza di uscita di u laser à semiconduttore

2. Misurazione di l'angulu divergente di u laser à semiconduttore

3. Misurazione di u gradu di polarizazione di u laser à semiconduttore

4. Caratterizazione spettrale di laser à semiconduttore

Specifiche

Articulu

Specifiche

Laser à semiconduttore Potenza di uscita < 5 mW
Lunghezza d'onda centrale: 650 nm
Laser à semiconduttoreCunduttore 0 ~ 40 mA (aghjustabile in continuu)
Spettrometru di matrice CCD Gamma di lunghezza d'onda: 300 ~ 900 nm
Griglia: 600 L/mm
Lunghezza focale: 302,5 mm
Supportu di Polarizatore Rotativu Scala minima: 1°
Palcu Rotativu 0 ~ 360°, Scala Minima: 1°
Tavula Elevatrice Ottica Multifunzione Gamma di elevazione > 40 mm
Misuratore di putenza ottica 2 µW ~ 200 mW, 6 scale

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