LPT-11 Серијски експерименти на полупроводничком ласеру
Опис
Ласер се генерално састоји од три дела
(1) Ласерски радни медијум
За генерисање ласера потребно је одабрати одговарајући радни медијум, који може бити гас, течност, чврста материја или полупроводник. У овој врсти медијума може се остварити инверзија броја честица, што је неопходан услов за добијање ласера. Очигледно је да је постојање метастабилног енергетског нивоа веома корисно за реализацију инверзије броја честица. Тренутно постоји скоро 1000 врста радних медијума који могу произвести широк опсег ласерских таласних дужина, од VUV до далеког инфрацрвеног зрачења.
(2) Извор подстицаја
Да би се постигла инверзија броја честица у радном медијуму, потребно је користити одређене методе за побуђивање атомског система како би се повећао број честица у горњем нивоу. Генерално, гасно пражњење може се користити за побуђивање диелектричних атома електронима кинетичком енергијом, што се назива електрично побуђивање; импулсни извор светлости такође се може користити за зрачење радног медијума, што се назива оптичко побуђивање; термичко побуђивање, хемијско побуђивање итд. Различите методе побуђивања се визуализују као пумпање или пумпање. Да би се добио континуирани излаз ласера, потребно је континуирано пумпати како би се број честица у горњем нивоу одржао већим него у доњем нивоу.
(3) Резонантна шупљина
Са одговарајућим радним материјалом и извором побуђивања, инверзија броја честица може се остварити, али је интензитет стимулисаног зрачења веома слаб, тако да се не може применити у пракси. Зато људи размишљају о коришћењу оптичког резонатора за појачавање. Такозвани оптички резонатор су заправо два огледала са високом рефлективношћу постављена лицем у лице на оба краја ласера. Једно је скоро потпуно рефлектујуће, друго је углавном рефлектовано и мало пропуштано, тако да ласер може да се емитује кроз огледало. Светлост рефлектована назад у радни медијум наставља да индукује ново стимулисано зрачење, а светлост се појачава. Стога, светлост осцилује напред-назад у резонатору, узрокујући ланчану реакцију, која се појачава попут лавине, производећи јак ласерски излаз са једног краја делимично рефлектујућег огледала.
Експерименти
1. Карактеризација излазне снаге полупроводничког ласера
2. Мерење дивергентног угла полупроводничког ласера
3. Мерење степена поларизације полупроводничког ласера
4. Спектрална карактеризација полупроводничког ласера
Спецификације
Ставка | Спецификације |
Полупроводнички ласер | Излазна снага < 5 mW |
Централна таласна дужина: 650 nm | |
Полупроводнички ласерВозач | 0 ~ 40 mA (континуирано подесиво) |
CCD спектрометар са низом | Распон таласних дужина: 300 ~ 900 nm |
Решетка: 600 L/mm | |
Жижна даљина: 302,5 мм | |
Ротациони држач поларизатора | Минимална скала: 1° |
Ротациона сцена | 0 ~ 360°, Минимална скала: 1° |
Мултифункционални оптички подизни сто | Опсег подизања > 40 мм |
Мерач оптичке снаге | 2 µW ~ 200 mW, 6 скала |