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Experimentos em série com laser semicondutor LPT-11

Descrição resumida:

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 em operação contínua. Um analisador óptico multicanal é utilizado para observar a emissão de fluorescência do laser semicondutor quando a corrente de injeção é inferior ao valor de limiar e a alteração da linha espectral da oscilação do laser quando a corrente é superior à corrente de limiar.


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Descrição

O laser geralmente consiste em três partes.
(1) Meio de trabalho do laser
A geração de laser requer a escolha de um meio de trabalho apropriado, que pode ser gasoso, líquido, sólido ou semicondutor. Nesse tipo de meio, a inversão do número de partículas pode ser realizada, condição necessária para a obtenção de laser. Obviamente, a existência de níveis de energia metaestáveis ​​é muito benéfica para a realização da inversão do número de partículas. Atualmente, existem quase mil tipos de meios de trabalho capazes de produzir uma ampla gama de comprimentos de onda de laser, desde o ultravioleta extremo (VUV) até o infravermelho distante.
(2) Fonte de incentivo
Para que ocorra a inversão do número de partículas no meio de trabalho, é necessário utilizar certos métodos para excitar o sistema atômico e aumentar o número de partículas no nível superior. Em geral, descargas gasosas podem ser usadas para excitar átomos dielétricos por meio de elétrons com energia cinética, o que é chamado de excitação elétrica; fontes de luz pulsada também podem ser usadas para irradiar o meio de trabalho, o que é chamado de excitação óptica; excitação térmica, excitação química, etc., são alguns dos métodos de excitação visualizados como bombeamento ou bombeamento. Para obter a emissão contínua do laser, é necessário bombear continuamente para manter o número de partículas no nível superior maior do que no nível 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, o que a torna inviável na prática. Por isso, pensa-se em utilizar um ressonador óptico para amplificar o sinal. O ressonador óptico consiste, na verdade, em dois espelhos de alta refletividade instalados frente a frente nas extremidades do laser. Um deles reflete quase totalmente a luz, enquanto o outro reflete a maior parte da luz e transmite uma pequena quantidade, permitindo que o laser seja emitido através do espelho. A luz refletida de volta ao meio de trabalho induz nova radiação estimulada, sendo amplificada. Assim, a luz oscila para frente e para trás no ressonador, causando uma reação em cadeia que é amplificada como uma avalanche, produzindo um forte sinal de laser em uma das extremidades do espelho de reflexão parcial.

Experimentos

1. Caracterização da potência de saída de um laser semicondutor

2. Medição do ângulo de divergência de um laser semicondutor

3. Medição do grau de polarização de um laser semicondutor

4. Caracterização espectral de laser semicondutor

Especificações

Item

Especificações

Laser semicondutor Potência de saída < 5 mW
Comprimento de onda central: 650 nm
Laser semicondutorMotorista 0 ~ 40 mA (ajustável continuamente)
Espectrômetro de matriz CCD Faixa de comprimento de onda: 300 ~ 900 nm
Grelha: 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 Faixa de elevação > 40 mm
Medidor de potência óptica 2 µW ~ 200 mW, 6 escalas

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