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Experimentos seriais LPT-11 em laser semicondutor

Descrição curta:

Ao medir a potência, a tensão e a corrente de um laser semicondutor, os alunos podem compreender as características de funcionamento de um laser semicondutor sob saída contínua. Um analisador óptico multicanal é utilizado para observar a emissão de fluorescência do laser semicondutor quando a corrente de injeção é menor que o valor limite e a variação da linha espectral da oscilação do laser quando a corrente é maior que o limite.


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Descrição

O laser geralmente consiste em três partes
(1) Meio de trabalho a laser
A geração do laser deve escolher o meio de trabalho apropriado, que pode ser gás, líquido, sólido ou semicondutor. Nesse tipo de meio, a inversão do número de partículas pode ser realizada, condição necessária para a obtenção do laser. Obviamente, a existência de um nível de energia metaestável é muito benéfica para a realização da inversão do número. Atualmente, existem quase 1.000 tipos de meios de trabalho que podem produzir uma ampla faixa de comprimentos de onda do laser, do UVV ao infravermelho distante.
(2) Fonte de incentivo
Para que a inversão do número de partículas no meio de trabalho ocorra, é necessário utilizar certos métodos para excitar o sistema atômico e aumentar o número de partículas na camada superior. Em geral, a descarga de gás pode ser usada para excitar átomos dielétricos por elétrons com energia cinética, o que é chamado de excitação elétrica; uma fonte de luz pulsada também pode ser usada para irradiar o meio de trabalho, o que é chamado de excitação óptica; excitação térmica, excitação química, etc. Vários métodos de excitação são visualizados como bombeamento ou bombeamento. Para obter a saída do laser continuamente, é necessário bombear continuamente para manter o número de partículas na camada superior maior do que na camada inferior.
(3) Cavidade ressonante
Com material de trabalho e fonte de excitação adequados, a inversão do número de partículas pode ser realizada, mas a intensidade da radiação estimulada é muito fraca, impossibilitando sua aplicação prática. Por isso, pensa-se em usar um ressonador óptico para amplificação. O chamado ressonador óptico consiste, na verdade, em dois espelhos de alta refletividade instalados frente a frente em ambas as extremidades do laser. Um deles é quase totalmente refletido, o outro é quase totalmente refletido e um pouco transmitido, permitindo que o laser seja emitido através do espelho. A luz refletida de volta para o meio de trabalho continua a induzir nova radiação estimulada, e a luz é amplificada. Portanto, a luz oscila para frente e para trás no ressonador, causando uma reação em cadeia, que é amplificada como uma avalanche, produzindo uma forte saída de laser em uma extremidade do espelho de reflexão parcial.

Experimentos

1. Caracterização da potência de saída do laser semicondutor

2. Medição de ângulo divergente de laser semicondutor

3. Medição do grau de polarização do laser semicondutor

4. Caracterização espectral do laser semicondutor

Especificações

Item

Especificações

Laser semicondutor Potência de saída < 5 mW
Comprimento de onda central: 650 nm
Laser semicondutorMotorista 0 ~ 40 mA (continuamente ajustável)
Espectrômetro de matriz CCD Faixa de comprimento de onda: 300 ~ 900 nm
Grade: 600 L/mm
Distância focal: 302,5 mm
Suporte Polarizador Rotativo Escala mínima: 1°
Palco Rotativo 0 ~ 360°, Escala mínima: 1°
Mesa elevatória óptica multifuncional Alcance de elevação>40 mm
Medidor de potência óptica 2 µW ~ 200 mW, 6 escalas

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