Добре дошли на нашите уебсайтове!
раздел02_bg(1)
глава(1)

LPT-11 Серийни експерименти с полупроводников лазер

Кратко описание:

Чрез измерване на мощността, напрежението и тока на полупроводников лазер, студентите могат да разберат работните характеристики на полупроводниковия лазер при непрекъснато излъчване. Оптичният многоканален анализатор се използва за наблюдение на флуоресцентната емисия на полупроводниковия лазер, когато инжекционният ток е по-малък от праговата стойност, и промяната в спектралната линия на лазерното трептене, когато токът е по-голям от праговата стойност.


Детайли за продукта

Етикети на продукти

Описание

Лазерът обикновено се състои от три части
(1) Работна среда на лазера
Генерирането на лазер трябва да избере подходяща работна среда, която може да бъде газ, течност, твърдо вещество или полупроводник. В този вид среда може да се осъществи инверсия на броя на частиците, което е необходимо условие за получаване на лазер. Очевидно е, че съществуването на метастабилно енергийно ниво е много полезно за осъществяването на инверсия на броя. В момента има близо 1000 вида работни среди, които могат да генерират широк диапазон от дължини на вълните на лазера от VUV до далечна инфрачервена област.
(2) Източник на стимули
За да се получи инверсия на броя на частиците в работната среда, е необходимо да се използват определени методи за възбуждане на атомната система, за да се увеличи броят на частиците в горното ниво. Като цяло, газовият разряд може да се използва за възбуждане на диелектрични атоми чрез електрони с кинетична енергия, което се нарича електрическо възбуждане; импулсен светлинен източник може да се използва и за облъчване на работната среда, което се нарича оптично възбуждане; термично възбуждане, химическо възбуждане и др. Различните методи на възбуждане се визуализират като помпа или помпено възбуждане. За да се получи непрекъснат лазерен изход, е необходимо помпането да се извършва непрекъснато, за да се поддържа броят на частиците в горното ниво по-голям от този в долното ниво.
(3) Резонансна кухина
С подходящ работен материал и източник на възбуждане може да се осъществи инверсия на броя на частиците, но интензитетът на стимулираното лъчение е много слаб, така че не може да се приложи на практика. Затова хората мислят за използване на оптичен резонатор за усилване. Така нареченият оптичен резонатор всъщност представлява две огледала с висока отражателна способност, монтирани лице в лице в двата края на лазера. Едното е почти пълно отражение, другото е предимно отразено и малко пропускано, така че лазерът може да бъде излъчван през огледалото. Светлината, отразена обратно към работната среда, продължава да индуцира ново стимулирано лъчение и светлината се усилва. Следователно светлината осцилира напред-назад в резонатора, причинявайки верижна реакция, която се усилва като лавина, произвеждайки силен лазерен изход от единия край на огледалото за частично отражение.

Експерименти

1. Характеристика на изходната мощност на полупроводников лазер

2. Измерване на дивергентен ъгъл на полупроводников лазер

3. Измерване на степента на поляризация на полупроводников лазер

4. Спектрална характеристика на полупроводников лазер

Спецификации

Елемент

Спецификации

Полупроводников лазер Изходна мощност < 5 mW
Централна дължина на вълната: 650 nm
Полупроводников лазерШофьор 0 ~ 40 mA (плавно регулируем)
CCD матричен спектрометър Диапазон на дължината на вълната: 300 ~ 900 nm
Решетка: 600 L/mm
Фокусно разстояние: 302,5 мм
Държач за ротационен поляризатор Минимален мащаб: 1°
Ротационна сцена 0 ~ 360°, Минимален мащаб: 1°
Многофункционална оптична повдигаща маса Диапазон на повдигане>40 мм
Измервател на оптична мощност 2 µW ~ 200 mW, 6 скали

  • Предишно:
  • Следващо:

  • Напишете съобщението си тук и ни го изпратете