Experimentos en serie LPT-11 sobre láser semiconductor
Descripción
El láser generalmente consta de tres partes.
(1) Medio de trabajo del láser
La generación de láser requiere la elección del medio de trabajo adecuado, que puede ser gas, líquido, sólido o semiconductor. En este tipo de medio, se puede lograr la inversión del número de partículas, condición necesaria para obtener láser. Evidentemente, la existencia de un nivel de energía metaestable es muy beneficiosa para lograr dicha inversión. Actualmente, existen cerca de 1000 tipos de medios de trabajo que permiten generar un amplio rango de longitudes de onda láser, desde el ultravioleta de vacío hasta el infrarrojo lejano.
(2) Fuente de incentivos
Para que se produzca la inversión en el número de partículas en el medio de trabajo, es necesario utilizar ciertos métodos para excitar el sistema atómico y aumentar el número de partículas en el nivel superior. En general, se puede utilizar una descarga de gas para excitar átomos dieléctricos mediante electrones con energía cinética, lo que se denomina excitación eléctrica; también se puede utilizar una fuente de luz pulsada para irradiar el medio de trabajo, lo que se denomina excitación óptica; excitación térmica, excitación química, etc. Los diversos métodos de excitación se visualizan como bombeo o bombeo. Para obtener una salida láser continua, es necesario bombear continuamente para mantener el número de partículas en el nivel superior mayor que en el nivel inferior.
(3) Cavidad resonante
Con un material de trabajo y una fuente de excitación adecuados, se puede lograr la inversión del número de partículas, pero la intensidad de la radiación estimulada es muy débil, por lo que no se puede aplicar en la práctica. Por ello, se pensó en utilizar un resonador óptico para amplificar la luz. El llamado resonador óptico consiste en realidad en dos espejos de alta reflectividad instalados uno frente al otro en ambos extremos del láser. Uno refleja casi por completo la luz, mientras que el otro la refleja mayormente y transmite una pequeña cantidad, de modo que el láser puede ser emitido a través del espejo. La luz reflejada de vuelta al medio de trabajo induce continuamente nueva radiación estimulada, y la luz se amplifica. Por lo tanto, la luz oscila dentro del resonador, provocando una reacción en cadena que se amplifica como una avalancha, produciendo una fuerte salida láser desde un extremo del espejo de reflexión parcial.
Experimentos
1. Caracterización de la potencia de salida del láser semiconductor
2. Medición del ángulo divergente de un láser semiconductor
3. Medición del grado de polarización de un láser semiconductor
4. Caracterización espectral del láser semiconductor
Presupuesto
| Artículo | Presupuesto |
| Láser semiconductor | Potencia de salida < 5 mW |
| Longitud de onda central: 650 nm | |
| Láser semiconductorConductor | 0 ~ 40 mA (ajustable de forma continua) |
| Espectrómetro de matriz CCD | Rango de longitud de onda: 300 ~ 900 nm |
| Rejilla: 600 L/mm | |
| Distancia focal: 302,5 mm | |
| Soporte para polarizador rotatorio | Escala mínima: 1° |
| Escenario giratorio | 0 ~ 360°, Escala mínima: 1° |
| Mesa elevadora óptica multifuncional | Rango de elevación > 40 mm |
| Medidor de potencia óptica | 2 µW ~ 200 mW, 6 escalas |









