Yarımkeçirici Lazer üzərində LPT-11 Seriyalı Təcrübələri
Təsvir
Lazer ümumiyyətlə üç hissədən ibarətdir
(1) Lazerlə işləyən vasitə
Lazer generasiyası üçün qaz, maye, bərk və ya yarımkeçirici ola biləcək uyğun iş mühiti seçilməlidir. Bu cür mühitdə hissəciklərin sayının inversiyası həyata keçirilə bilər ki, bu da lazer əldə etmək üçün zəruri şərtdir. Aydındır ki, metastabil enerji səviyyəsinin mövcudluğu ədəd inversiyasının həyata keçirilməsi üçün çox faydalıdır. Hazırda VUV-dən uzaq infraqırmızıya qədər geniş lazer dalğa uzunluqları yarada bilən təxminən 1000 növ iş mühiti mövcuddur.
(2) Təşviq mənbəyi
İşçi mühitdə hissəciklərin sayının tərsinə çevrilməsini təmin etmək üçün yuxarı səviyyədəki hissəciklərin sayını artırmaq üçün atom sistemini həyəcanlandırmaq üçün müəyyən metodlardan istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, qaz boşalması kinetik enerjiyə malik elektronlar tərəfindən dielektrik atomları həyəcanlandırmaq üçün istifadə edilə bilər ki, bu da elektrik həyəcanı adlanır; impuls işıq mənbəyi həmçinin iş mühitini şüalandırmaq üçün də istifadə edilə bilər ki, bu da optik həyəcan adlanır; istilik həyəcanı, kimyəvi həyəcan və s. Müxtəlif həyəcanlandırma metodları nasos və ya nasos kimi vizuallaşdırılır. Lazer çıxışını davamlı olaraq əldə etmək üçün yuxarı səviyyədəki hissəciklərin sayını aşağı səviyyədəkidən daha çox saxlamaq üçün davamlı olaraq nasoslamaq lazımdır.
(3) Rezonans boşluğu
Uyğun işçi material və həyəcan mənbəyi ilə hissəcik sayının inversiyası həyata keçirilə bilər, lakin stimullaşdırılmış şüalanmanın intensivliyi çox zəifdir, buna görə də praktikada tətbiq oluna bilməz. Buna görə də insanlar gücləndirmə üçün optik rezonatordan istifadə etməyi düşünürlər. Sözdə optik rezonator əslində lazerin hər iki ucuna üz-üzə quraşdırılmış yüksək əks etdirmə qabiliyyətinə malik iki güzgüdür. Biri demək olar ki, tam əksdir, digəri əsasən əks olunur və bir az ötürülür ki, lazer güzgüdən yayıla bilsin. İşçi mühitə geri əks olunan işıq yeni stimullaşdırılmış şüalanmanı yaratmağa davam edir və işıq gücləndirilir. Buna görə də, işıq rezonatorda irəli-geri salınır və zəncirvari reaksiyaya səbəb olur, bu reaksiya uçqun kimi gücləndirilir və qismən əks etdirmə güzgüsünün bir ucundan güclü lazer çıxışı yaradır.
Təcrübələr
1. Yarımkeçirici lazerin çıxış gücünün xarakteristikası
2. Yarımkeçirici lazerin divergent bucaq ölçülməsi
3. Yarımkeçirici lazerin polyarizasiya dərəcəsinin ölçülməsi
4. Yarımkeçirici lazerin spektral xarakteristikası
Xüsusiyyətlər
| Məhsul | Xüsusiyyətlər |
| Yarımkeçirici Lazer | Çıxış Gücü < 5 mVt |
| Mərkəzi dalğa uzunluğu: 650 nm | |
| Yarımkeçirici LazerSürücü | 0 ~ 40 mA (davamlı olaraq tənzimlənən) |
| CCD Array Spektrometri | Dalğa uzunluğu diapazonu: 300 ~ 900 nm |
| Barmaqlıq: 600 L/mm | |
| Fokus Uzunluğu: 302.5 mm | |
| Dönər Polarizator Tutucusu | Minimum miqyas: 1° |
| Dönər Mərhələ | 0 ~ 360°, Minimum miqyas: 1° |
| Çoxfunksiyalı Optik Qaldırıcı Masası | Qaldırma Aralığı> 40 mm |
| Optik Güc Ölçən | 2 µW ~ 200 mW, 6 miqyas |









