Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru Ondřej Ticháček
Co nás čeká? Historie a využití Princip Základní měření
Historie laseru Max Planck (E = hf – kvantování energie) Albert Einstein (fotoel. Jev – fotony) Niels Bohr (studium atomu) Předchůdce = maser (mikrovlny) 60. léta Theodor H. Maiman (první laser)
Využití laseru Datové nosiče (CD, DVD, …) Technické aplikace (řezání, sváření) Vojenské aplikace (naváděcí systémy) Holografie Astronomie (lidary) Medicína (zubní vrtačky) Lasershow …
Princip laseru Light Ampiflication by Stimulated Emission of Radiation
Experiment Er:YAG (Erbium:Yttrium Aluminium Granát) laser xenonová výbojka 2,94 μm a 1,56 μm 2,94 μm je absorpční maximum vody v režimu volné generace budící energie je dodávána po dlouhou dobu kvantový systém aktivního prostředí je vybuzován opakovaně
Nastavení výstupního zrcadla rezonátoru Cílem je, aby odražené záření směřovalo přesně zpět do aktivního prostředí a stimulovalo další emisi.
Prahová čerpací energie Minimální energie pro stimulovanou emisi (22 - 90 J) Sonda měřící intenzitu záření
Závislost výstupní energie na energii čerpací
Hustota energie a výkonu Fotografický papír Stopa - obsah maximální výstupní energie E 0,404 J délka generovaného impulzu τ 203 s špičkový pulzní výkon P 1991,5 W příčný průřez svazku S 0,07544 cm2 hustota energie F 5,356 J/cm2 hustota výkonu W 26 399 W
Délka pulzu
Časový profil pulzu
Profil svazku Intenzita není všude stejná Mění se podle optiky/energie/… Ideál – kruh, uprostřed max. intenzita
662 V (prahové napětí) 759 V 899 V
899 V 759 V 662 V (prahové napětí)
Shrnutí Závislost výstupní E na čerpací E Závislost délky pulzu na E Časový profil pulzu Profil svazku
Poděkování Supervizor Ing. Michal Němec FJFI ČVUT Organizátoři TV