Mga Eksperimento sa Serye sa LPT-11 sa Semiconductor Laser
Deskripsyon
Ang laser kasagaran gilangkoban sa tulo ka bahin
(1) Medium sa pagtrabaho sa laser
Ang pagmugna og laser kinahanglan mopili sa angay nga working medium, nga mahimong gas, likido, solid o semiconductor. Niini nga klase sa medium, ang inversion sa gidaghanon sa mga partikulo mahimong matuman, nga mao ang gikinahanglan nga kondisyon aron makakuha og laser. Klaro nga ang paglungtad sa metastable energy level mapuslanon kaayo sa pagkatuman sa number inversion. Sa pagkakaron, adunay hapit 1000 ka klase sa working media, nga makahimo og lain-laing klase sa laser wavelengths gikan sa VUV ngadto sa far infrared.
(2) Tinubdan sa insentibo
Aron makita ang inversion sa gidaghanon sa mga partikulo sa working medium, kinahanglan nga mogamit ug pipila ka mga pamaagi aron ma-excite ang atomic system aron madugangan ang gidaghanon sa mga partikulo sa ibabaw nga lebel. Sa kinatibuk-an, ang gas discharge mahimong magamit aron ma-excite ang dielectric atoms pinaagi sa mga electron nga adunay kinetic energy, nga gitawag ug electrical excitation; ang pulse light source mahimo usab nga gamiton aron i-irradiate ang working medium, nga gitawag ug optical excitation; thermal excitation, chemical excitation, ug uban pa. Nagkalain-laing mga pamaagi sa excitation ang gi-visualize isip pump o pump. Aron makuha ang laser output nga padayon, kinahanglan nga padayon nga mag-pump aron mapadayon ang gidaghanon sa mga partikulo sa ibabaw nga lebel nga mas daghan kaysa sa ubos nga lebel.
(3) Naglanog nga lungag
Uban sa angay nga working material ug excitation source, ang inversion sa particle number mahimong matuman, apan ang intensity sa stimulated radiation huyang kaayo, busa dili kini magamit sa praktis. Mao nga ang mga tawo naghunahuna sa paggamit sa optical resonator aron mapadako. Ang gitawag nga optical resonator sa tinuud duha ka salamin nga adunay taas nga reflectivity nga gibutang nga nawong sa nawong sa duha ka tumoy sa laser. Ang usa halos hingpit nga reflection, ang usa kadaghanan gi-reflect ug gamay nga gi-transmit, aron ang laser mahimong ipagawas pinaagi sa salamin. Ang kahayag nga gi-reflect balik sa working medium nagpadayon sa pag-induce sa bag-ong stimulated radiation, ug ang kahayag gi-amplify. Busa, ang kahayag nag-oscillate balik-balik sa resonator, nga hinungdan sa usa ka chain reaction, nga gi-amplify sama sa usa ka avalanche, nga nagpatunghag usa ka kusog nga laser output gikan sa usa ka tumoy sa partial reflection mirror.
Mga Eksperimento
1. Pag-ila sa output power sa semiconductor laser
2. Pagsukod sa anggulo nga divergent sa semiconductor laser
3. Ang lebel sa pagsukod sa polarisasyon sa semiconductor laser
4. Spectral nga kinaiya sa semiconductor laser
Mga Espesipikasyon
| Butang | Mga Espesipikasyon |
| Laser nga Semikonduktor | Gahum sa Output < 5 mW |
| Sentro nga Haba sa Balud: 650 nm | |
| Laser nga SemikonduktorDrayber | 0 ~ 40 mA (padayon nga mapasibo) |
| CCD Array Spectrometer | Sakop sa Haba sa Balud: 300 ~ 900 nm |
| Rehas: 600 L/mm | |
| Gitas-on sa Focal: 302.5 mm | |
| Tigkupot sa Rotary Polarizer | Minimum nga Sukdanan: 1° |
| Nagtuyok nga Yugto | 0 ~ 360°, Minimum nga Eskala: 1° |
| Multi-Function Optical Elevating Table | Pagpataas sa Sakop>40 mm |
| Optical Power Meter | 2 µW ~ 200 mW, 6 ka sukdanan |









