Добредојдовте на нашите веб-страници!
дел02_бг (1)
глава (1)

LPT-11 Сериски експерименти на полупроводнички ласер

Краток опис:

Со мерење на моќноста, напонот и струјата на полупроводнички ласер, студентите можат да ги разберат работните карактеристики на полупроводничкиот ласер при континуиран излез.Оптички повеќеканален анализатор се користи за набљудување на флуоресцентната емисија на полупроводнички ласер кога струјата на инјектирање е помала од прагот на вредноста и промената на спектралната линија на ласерската осцилација кога струјата е поголема од прагот на струјата.


Детали за производот

Ознаки на производи

Опис

Ласерот генерално се состои од три дела
(1) Ласерски работен медиум
Генерирањето на ласерот мора да избере соодветен работен медиум, кој може да биде гас, течен, цврст или полупроводник.Во овој вид на медиум може да се реализира инверзија на бројот на честички, што е неопходен услов за добивање на ласер.Очигледно, постоењето на метастабилно енергетско ниво е многу корисно за реализација на бројната инверзија.Во моментов, постојат речиси 1000 видови работни медиуми, кои можат да произведат широк опсег на ласерски бранови должини од VUV до далеку инфрацрвено.
(2) Извор на поттик
За да се појави инверзија на бројот на честички во работниот медиум, неопходно е да се користат одредени методи за возбудување на атомскиот систем за да се зголеми бројот на честички во горното ниво.Општо земено, празнењето на гас може да се користи за возбудување на диелектрични атоми од електрони со кинетичка енергија, што се нарекува електрично возбудување;пулсен извор на светлина, исто така, може да се користи за зрачење на работниот медиум, што се нарекува оптичко возбудување;термичко возбудување, хемиско возбудување итн. Различни методи на возбудување се визуелизирани како пумпа или пумпа.За да се добие ласерскиот излез континуирано, потребно е постојано да се пумпа за да се задржи бројот на честички на горното ниво повеќе отколку на долниот.
(3) Резонантна празнина
Со соодветен работен материјал и извор на возбуда може да се реализира инверзија на бројот на честички, но интензитетот на стимулираното зрачење е многу слаб, па затоа не може да се примени во пракса.Така, луѓето размислуваат да користат оптички резонатор за засилување.Таканаречениот оптички резонатор е всушност две огледала со висока рефлексивност инсталирани лице в лице на двата краја на ласерот.Едниот е речиси целосен одраз, другиот најмногу се рефлектира и малку се пренесува, така што ласерот може да се емитува низ огледалото.Светлината рефлектирана назад кон работниот медиум продолжува да индуцира ново стимулирано зрачење, а светлината се засилува.Затоа, светлината осцилира напред-назад во резонаторот, предизвикувајќи верижна реакција, која се засилува како лавина, создавајќи силен ласерски излез од едниот крај на огледалото со делумна рефлексија.

Експерименти

1. Карактеризирање на излезна моќност на полупроводнички ласер

2. Мерење на дивергентен агол на полупроводнички ласер

3. Мерење на степенот на поларизација на полупроводнички ласер

4. Спектрална карактеризација на полупроводнички ласер

Спецификации

Ставка

Спецификации

Полупроводнички ласер Излезна моќност< 5 mW
Централна бранова должина: 650 nm
Полупроводнички ласерВозач 0 ~ 40 mA (континуирано прилагодлив)
Спектрометар со низа CCD Опсег на бранова должина: 300 ~ 900 nm
Решетка: 600 L/mm
Фокусна должина: 302,5 mm
Држач за ротирачки поларизатор Минимална скала: 1°
Ротари фаза 0 ~ 360°, минимална скала: 1°
Мулти-функционална оптичка табела за подигнување Опсег на подигање>40 мм
Мерач на оптичка моќност 2 µW ~ 200 mW, 6 ваги

  • Претходно:
  • Следно:

  • Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја