LPT-11 soros kísérletek félvezető lézerrel
Leírás
A félvezető lézer teljesítményének, feszültségének és áramerősségének mérésével a hallgatók meg tudják érteni a félvezető lézer folyamatos kimenet alatti működési jellemzőit. Optikai többcsatornás analizátort használnak a félvezető lézer fluoreszcencia-emissziójának megfigyelésére, ha az injektálási áram kisebb, mint a küszöbérték, és a lézer oszcillációjának spektrális vonalváltozására, ha az áram nagyobb, mint a küszöbáram.
A lézer általában három részből áll
(1) Lézeres munkaközeg
A lézer generálásának ki kell választania a megfelelő munkaközeget, amely lehet gáz, folyékony, szilárd vagy félvezető. Ebben a fajta közegben megvalósítható a részecskék számának inverziója, amely a lézer megszerzéséhez szükséges feltétel. Nyilvánvaló, hogy a metastabil energiaszint megléte nagyon hasznos a száminverzió megvalósításához. Jelenleg közel 1000 féle munkaközeg létezik, amelyek a lézer hullámhosszainak széles skáláját képesek előállítani a VUV-tól az infravörösig.
(2) Ösztönző forrás
Annak érdekében, hogy a részecskék számának inverziója megjelenjen a munkaközegben, bizonyos módszereket kell alkalmazni az atomrendszer gerjesztésére a részecskék számának növelésére a felső szinten. Általában a gázkisülés használható a dielektromos atomok gerjesztésére kinetikus energiájú elektronok által, amelyet elektromos gerjesztésnek nevezünk; impulzus fényforrás használható a munkaközeg besugárzására is, amelyet optikai gerjesztésnek nevezünk; termikus gerjesztés, kémiai gerjesztés stb. Különböző gerjesztési módszereket vizualizálnak, mint szivattyút vagy szivattyút. A lézerkimenet folyamatos elérése érdekében folyamatosan szivattyúzni kell, hogy a felső részecskék száma nagyobb legyen, mint az alsó szint.
(3) Rezonáns üreg
Megfelelő munkaanyaggal és gerjesztési forrással megvalósítható a részecskeszám inverziója, de a stimulált sugárzás intenzitása nagyon gyenge, így a gyakorlatban nem alkalmazható. Tehát az emberek optikai rezonátor használatára gondolnak az erősítéshez. Az úgynevezett optikai rezonátor valójában két tükröt tartalmaz, amelyek nagy visszaverő képességgel vannak felszerelve, szemben a lézer mindkét végén. Az egyik szinte teljes visszaverődés, a másik többnyire visszaverődik és kissé átterjed, így a lézer a tükörön keresztül kibocsátható. A munkaközegbe visszavert fény továbbra is új stimulált sugárzást vált ki, és a fény felerősödik. Ezért a fény előre-hátra ingadozik a rezonátorban, ami láncreakciót okoz, amelyet lavina módjára erősítenek fel, és a részleges visszaverő tükör egyik végéből erős lézer kimenetet eredményez.
Kísérletek
1. A félvezető lézer kimenő teljesítményének jellemzése
2. A félvezető lézer divergens szögmérése
3. A félvezető lézer polarizációs mérésének mértéke
4. A félvezető lézer spektrális jellemzése
Specifikációk
Tétel |
Specifikációk |
Félvezető lézer | Kimeneti teljesítmény <5 mW |
Központ hullámhossza: 650 nm | |
Félvezető lézer meghajtó | 0 ~ 40 mA (folyamatosan állítható) |
CCD tömb spektrométer | Hullámhossz-tartomány: 300 ~ 900 nm |
Rács: 600 L / mm | |
Gyújtótávolság: 302,5 mm | |
Rotációs polarizátor tartó | Minimális skála: 1 ° |
Rotációs színpad | 0 ~ 360 °, minimális skála: 1 ° |
Többfunkciós optikai emelőasztal | Emelési tartomány> 40 mm |
Optikai teljesítménymérő | 2 µW ~ 200 mW, 6 skála |