LPT-11 Serijski eksperimenti na poluvodičkom laseru
Opis
Laser se obično sastoji od tri dijela
(1) Radni medij lasera
Generiranje lasera mora odabrati odgovarajući radni medij, koji može biti plin, tekućina, krutina ili poluvodič. U ovoj vrsti medija može se ostvariti inverzija broja čestica, što je nužan uvjet za dobivanje lasera. Očito je da je postojanje metastabilne energetske razine vrlo korisno za ostvarenje inverzije broja čestica. Trenutno postoji gotovo 1000 vrsta radnih medija koji mogu proizvesti širok raspon laserskih valnih duljina od VUV do dalekog infracrvenog zračenja.
(2) Izvor poticaja
Da bi se postigla inverzija broja čestica u radnom mediju, potrebno je koristiti određene metode za pobuđivanje atomskog sustava kako bi se povećao broj čestica na gornjoj razini. Općenito, plinsko pražnjenje može se koristiti za pobuđivanje dielektričnih atoma elektronima kinetičkom energijom, što se naziva električno pobuđivanje; pulsni izvor svjetlosti također se može koristiti za ozračivanje radnog medija, što se naziva optičko pobuđivanje; toplinsko pobuđivanje, kemijsko pobuđivanje itd. Različite metode pobuđivanja vizualiziraju se kao pumpanje ili pumpanje. Da bi se kontinuirano dobio laserski izlaz, potrebno je kontinuirano pumpati kako bi se broj čestica na gornjoj razini održao većim od broja čestica na donjoj razini.
(3) Rezonantna šupljina
S odgovarajućim radnim materijalom i izvorom pobude, inverzija broja čestica može se ostvariti, ali intenzitet stimuliranog zračenja je vrlo slab, pa se ne može primijeniti u praksi. Stoga ljudi razmišljaju o korištenju optičkog rezonatora za pojačavanje. Takozvani optički rezonator su zapravo dva zrcala s visokom reflektivnošću postavljena licem u lice na oba kraja lasera. Jedno je gotovo potpuno reflektirajuće, drugo se uglavnom reflektira i malo propušta, tako da se laser može emitirati kroz zrcalo. Svjetlost reflektirana natrag u radni medij nastavlja inducirati novo stimulirano zračenje, a svjetlost se pojačava. Stoga svjetlost oscilira naprijed-natrag u rezonatoru, uzrokujući lančanu reakciju koja se pojačava poput lavine, stvarajući snažan laserski izlaz s jednog kraja zrcala djelomične refleksije.
Eksperimenti
1. Karakterizacija izlazne snage poluvodičkog lasera
2. Mjerenje divergentnog kuta poluvodičkog lasera
3. Mjerenje stupnja polarizacije poluvodičkog lasera
4. Spektralna karakterizacija poluvodičkog lasera
Tehnički podaci
Artikal | Tehnički podaci |
Poluvodički laser | Izlazna snaga < 5 mW |
Središnja valna duljina: 650 nm | |
Poluvodički laserVozač | 0 ~ 40 mA (kontinuirano podesivo) |
CCD matrični spektrometar | Raspon valnih duljina: 300 ~ 900 nm |
Rešetka: 600 L/mm | |
Žarišna duljina: 302,5 mm | |
Držač rotacijskog polarizatora | Minimalna skala: 1° |
Rotacijska pozornica | 0 ~ 360°, Minimalna skala: 1° |
Višenamjenski optički podizni stol | Raspon podizanja > 40 mm |
Mjerač optičke snage | 2 µW ~ 200 mW, 6 skala |