Wëllkomm op eisen Websäiten!
Sektioun02_bg(1)
Kapp (1)

LPT-11 Serienexperimenter op Hallefleiterlaser

Kuerz Beschreiwung:

Duerch d'Miessung vun der Leeschtung, der Spannung an dem Stroum vun engem Hallefleiterlaser kënnen d'Studenten d'Funktiounseigenschaften vun engem Hallefleiterlaser bei kontinuéierlecher Leeschtung verstoen. En optesche Multikanalanalysator gëtt benotzt fir d'Fluoreszenzemissioun vun engem Hallefleiterlaser ze observéieren, wann den Injektiounsstroum manner wéi de Schwellwäert ass, an d'Spektrallinnännerung vun der Laseroszillatioun, wann de Stroum méi grouss wéi de Schwellwäert ass.


Produktdetailer

Produkt Tags

Beschreiwung

De Laser besteet normalerweis aus dräi Deeler
(1) Laserbearbechtungsmedium
D'Generatioun vu Laser muss dat passend Aarbechtsmedium wielen, wat Gas, Flëssegkeet, Feststoff oder Hallefleeder ka sinn. An dëser Aart vu Medium kann d'Inversioun vun der Unzuel vun de Partikelen realiséiert ginn, wat d'Noutwendegkeet ass fir e Laser ze kréien. Natierlech ass d'Existenz vun engem metastabilen Energieniveau ganz virdeelhaft fir d'Realiséierung vun der Unzuelinversioun. Am Moment ginn et bal 1000 Aarte vun Aarbechtsmedien, déi e breede Spektrum vu Laserwellelängten, vu VUV bis wäitem Infrarout, produzéiere kënnen.
(2) Ureizquell
Fir d'Inversioun vun der Unzuel vun de Partikelen am Aarbechtsmedium ze realiséieren, ass et néideg verschidde Methoden ze benotzen fir den Atomsystem unzeréieren an d'Zuel vun de Partikelen am ieweschten Niveau ze erhéijen. Am Allgemengen kann Gasentladung benotzt ginn fir dielektresch Atomer duerch Elektronen mat kinetischer Energie unzeréieren, wat elektresch Anregung genannt gëtt; eng Pulsliichtquell kann och benotzt ginn fir d'Aarbechtsmedium ze bestrahlen, wat optesch Anregung genannt gëtt; thermesch Anregung, chemesch Anregung, etc. Verschidde Anregungsmethoden ginn als Pompel oder Pompel visualiséiert. Fir d'Laserleistung kontinuéierlech ze kréien, ass et néideg kontinuéierlech ze pompelen fir d'Zuel vun de Partikelen am ieweschten Niveau méi grouss ze halen wéi am ënneschten Niveau.
(3) Resonanzhöhl
Mat engem passenden Aarbechtsmaterial an enger Anregungsquell kann d'Inversioun vun der Partikelzuel realiséiert ginn, awer d'Intensitéit vun der stimuléierter Stralung ass ganz schwaach, sou datt se an der Praxis net uwendbar ass. Dofir denken d'Leit drun, en optesche Resonator ze benotzen, fir ze verstärken. De sougenannte optesche Resonator besteet eigentlech aus zwéi Spigelen mat héijer Reflexioun, déi op béide Säite vum Laser vis-à-vis installéiert sinn. Ee vun hinnen ass bal total reflektéiert, deen aneren ass meeschtens reflektéiert an e bëssen duerchlooss, sou datt de Laser duerch de Spigel ausgestraalt ka ginn. D'Liicht, dat zréck an d'Aarbechtsmedium reflektéiert gëtt, induzéiert weider nei stimuléiert Stralung, an d'Liicht gëtt verstäerkt. Dofir oszilléiert d'Liicht am Resonator hin an hier, wat eng Kettenreaktioun verursaacht, déi wéi eng Lawin verstäerkt gëtt, wouduerch eng staark Laserausgab vun engem Enn vum partielle Reflexiounsspigel produzéiert gëtt.

Experimenter

1. Charakteriséierung vun der Ausgangsleistung vun engem Halbleiterlaser

2. Divergentwénkelmiessung vun engem Hallefleederlaser

3. Polarisatiounsmoossung vum Hallefleederlaser

4. Spektral Charakteriséierung vun engem Halbleiterlaser

Spezifikatiounen

Artikel

Spezifikatiounen

Hallefleiterlaser Ausgangsleistung < 5 mW
Zentrumwellelängt: 650 nm
HallefleiterlaserChauffeur 0 ~ 40 mA (kontinuéierlech justierbar)
CCD-Array-Spektrometer Wellelängteberäich: 300 ~ 900 nm
Gitter: 600 L/mm
Brennwäit: 302,5 mm
Rotéierend Polarisatorhalter Minimal Skala: 1°
Rotatiounsbühn 0 ~ 360°, Mindestskala: 1°
Multifunktions-Opteschen Hieftdësch Héichtbereich > 40 mm
Optesche Leeschtungsmesser 2 µW ~ 200 mW, 6 Skalen

  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis