PRZESTRAJALNE LASERY DIODOWE Z ZEWNĘTRZNYM REZONATOREM

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Interferometr Fabry-perot
Advertisements

polski laser na swobodnych elektronach
Systemy ze zwielokrotnieniem falowym DWDM
Podsumowanie W1 Hipotezy nt. natury światła
Spektroskopia Fotoelektronów
Wojciech Gawlik - Optyka, 2006/07. wykład 14 1/22 Podsumowanie W13 Źródła światła Promieniowanie przyspieszanych ładunków Promieniowanie synchrotronowe.
5. Lasery Rola emisji wymuszonej
Rozpraszanie światła.
Lasery półprzewodnikowe kontra lasery argonowe.
OPTOELEKTRONIKA Temat:
Lasery przemysłowe Laser Nd:YAG – budowa i zastosowanie
Prezentację wykonała: Anna Jasik Instytut Fizyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Badanie właściwości nieliniowych światłowodów i innych tlenkowych.
Optoelektronika i fizyka materiałowa1 Lasery telekomunikacyjne (InP) Lasery przestrajalne dzielimy na: -lasery przestrajalne w wąskim zakresie długości.
Optoelektronika i fizyka materiałowa 1 Półprzewodnikowe lasery telekomunikacyjne 1. 1.Lasery o stałej długości fal Lasery półprzewodnikowe: kompatybilność
Radosław Strzałka Materiały i przyrządy półprzewodnikowe
Lasery Marta Zdżalik.
Podstawy fotoniki rezonatory laserowe zastosowanie laserów
Podstawy fotoniki wykład 6.
Photonic Crystal Fiber
Ciśnienie światła dla cząstki w wiązce lasera
Przestrajalne lasery z rozproszonym odbiciem Bragga
Lasery VCSEL i ich odmiany długofalowe
Zarządzanie innowacjami
Odległość w matematyce
Uniwersalny dysk holograficzny
1 WYKŁAD WŁASNOŚCI PRZEJŚĆ WYMUSZONYCH 1.Prawdopodobieństwo przejść wymuszonych jest różne od zera tylko dla zewnętrznego pola o częstości rezonansowej,
PROCESY NIELINIOWE WYŻSZYCH RZĘDÓW.
Resonant Cavity Enhanced
Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu
Paweł R. Kaczmarek, Grzegorz Soboń
Instytut Fizyki Doświadczalnej UW
Wykład z cyklu: Nagrody Nobla z Fizyki:
WYKŁAD 7 Metodyka spektroskopii IR i spektroskopii Ramana. Spektrometry IR i Ramana.
Lasery - i ich zastosowania
Trzęsienia ziemi.
Porównanie technologii (1/2) Informacje dodatkowe: Technologia WiFi w trybie ad-hoc posiada niższy poziom zabezpieczeń ( brak możliwości zablokowania.
mgr Aldona Kwaśniewska
Polskie Parki Narodowe autor: Izabela Lara
Zastosowanie promieniowania elektromagnetycznego w medycynie
CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY
Polski powiat, gmina- jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej ?
atomowe i molekularne (cząsteczkowe)
Generacja krótkich impulsów, i metoda autokorelacyjna pomiaru czasu trwania impulsów femtosekundowych.
Komputer pomaga poznawać świat.
Układ współrzędnych kartezjańskich
Systemy telekomunikacji optycznej
 Podsumowanie W12 Lasery w spektroskopii atomowej/molekularnej
Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy (termiczne)Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Źródła światła:
Przedmiot Klisza Laser Układ do rejestracji hologramu.
EMISJA POWIERZCHNIOWA CZY KRAWĘDZIOWA ?
Widzialny zakres fal elektromagnetycznych
Przygotował: Piotr Wiankowski
Prezentacja przygotowana przez Elżbietę Gęsikowską
– konieczne absorpcja - chromofory
Elektronika cienkowarstwowa dr inż. Konstanty Marszałek
Optyczne metody badań materiałów – w.2
Zasada działania napędów dysków optycznych
Systemy Światłowodowe
O projektorach.
LASER Light Amplification by Stymulated Emision of Radiation wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję światła.
Prowadzący: Krzysztof Kucab
Optyczne metody badań materiałów – w.2
Podsumowanie W9 - Oddz. atomów z promieniowaniem EM
Streszczenie W9: stany niestacjonarne
Optyczne metody badań materiałów – w.2
E = Eelektronowa + Ewibracyjna + Erotacyjna + Ejądrowa + Etranslacyjna
Podsumowanie W11 Obserwacja przejść rezonansowych wymuszonych przez pole EM jest możliwa tylko, gdy istnieje różnica populacji. Tymczasem w zakresie.
Doświadczenie Lamba-Retherforda – pomiar przesunięcia Lamba
Odbicie od metali duża koncentracja swobodnych elektronów
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Zapis prezentacji:

PRZESTRAJALNE LASERY DIODOWE Z ZEWNĘTRZNYM REZONATOREM ŁUKASZ PISKORSKI

PLAN PREZENTACJI: 1. Dioda laserowa - schemat, zasada działania 2. Zewnętrzny rezonator - korzyści wynikające ze stosowania 3. Praca z zewnętrznym rezonatorem - układ Littrowa - układ Littmana-Metcalfa 4. System "Tiger" 5. Zastosowania przestrajalnych laserów diodowych z zewnętrznym rezonatorem 6. Źródła

SYSTEM "TIGER" hop free) w zakresie sięgającym 15 GHz - laser diodowy posiada zewnętrzny rezonator - stosowany jest układ Littrowa - moc wyjściowa dochodzi do 1W - bardzo dobra jakość wiązki (M2 < 1.2) - centralna długość fali może być przestrajana w przedziale 775-785 nm - praca w trybie jednomodowym bez zjawiska przeskoku modów (mode hop free) w zakresie sięgającym 15 GHz

ZASTOSOWANIA: 1. Lasery o wysokiej mocy: - optyczne chłodzenie i pułapkowanie (Rb, Cs, ...) - kondensat Bosego-Einsteina - spektroskopia strat we wnęce (CRDS) 2. Układ Littrowa: - spektroskopia absorpcyjna - optyczne chłodzenie i pułapkowanie (Rb,Cs, ...) - kondensat Bosego-Einsteina - spektroskopia ramanowska 3. Układ Littmana-Metcalfa: - interferometria - holografia - spektroskopia molekularna

ŹRÓDŁA: 1. http://www.laser2000.co.uk 2. http://www.sacher-laser.com 3. http://www.laserdiode.com 4. http://www.uslasercorp.com 5. http://www.if.uj.edu.pl/pl/ZF 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_diode 7. http://www.fiber-optics.info/articles/laser-diode.htm 8. "EuroPhotonics" luty/marzec 2004, s.26-27

KONIEC