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Was ist das Kühlprinzip der Faserlaser -Markierungsmaschine

Analysieren Sie das Faserprinzip der Laserkühlung Lasermarkierungsmaschine : Zunächst schlägt die Quantenmechanik vor, dass Atome nur Photonen einer bestimmten Frequenz absorbieren können, wodurch deren Impuls und Doppler -Effekt geändert werden.

Wenn sich die Quelle zum Beobachter bewegt und sich die Quelle vom Beobachter entfernen, wird die Frequenz der Welle höher.

Die gleiche Schlussfolgerung kann erhalten werden, wenn sich der Beobachter bewegt.

Gleiches gilt für Atome.

Wenn die Richtung der Bewegung des Atoms der Richtung des Photons entgegengesetzt ist, nimmt die Frequenz des Photons zu, und wenn die Richtung der Bewegung des Atoms der Richtung des Photons entspricht, nimmt die Frequenz des Photons ab.

Ein weiteres Prinzip der Physik ist, dass Licht im Schwung hat, obwohl es keine statische Masse hat.

Daher kann ein einfaches Modell für die Laserkühlung durch Berücksichtigung aller oben genannten physikalischen Eigenschaften konstruiert werden.

  Die Frequenz des Lasers ist in einem bestimmten Bereich einstellbar, aber wenn die Frequenz des Lasers geringfügig niedriger ist als die Absorptionsfrequenz des Atoms.

Dies geschieht, wenn ein solcher Strahl verwendet wird, um bestimmte Atome zu bestrahlen.

Wenn sich die Atome in Richtung Laserstrahl bewegen, ist dies auf den Doppler -Effekt von Licht zurückzuführen.

Die Häufigkeit von Photonen nimmt zu, während die Frequenz von Laserphotonen nur geringfügig kleiner ist als die absorbierbare Frequenz von Atomen.

Zu diesem Zeitpunkt wird der Doppler -Effekt vom Atom absorbiert, und diese Absorption zeigt eine Änderung des Impulses, da sich das Photon in die entgegengesetzte Richtung zum Atom bewegt, nachdem das Photon mit dem Atom kollidiert ist.

Wenn sich das Atom in einen angeregten Zustand bewegt, nimmt der Impuls ab und die kinetische Energie nimmt ab.

   Bei anderen Atomen nimmt die entsprechende Photonenfrequenz nicht zu, so dass das Photon im Laserstrahl nicht absorbiert werden kann.

Im Gegensatz zur kinetischen Energie nimmt der Impuls nicht zu.

Wenn wir Atome mit mehreren Laserstrahlen aus verschiedenen Winkeln bestrahlen, nimmt der Impuls der Atome in verschiedene Richtungen ab.

Daher wird die kinetische Energie verringert, und da der Laser nur den Impuls der Atome reduziert, wird der Impuls der meisten Atome ein sehr niedriges Niveau erreichen.

Um den Zweck der Kühlung zu erreichen, werden die meisten Anwendungen dieser Technologie für die Atomkühlung verwendet. Für Moleküle ist es jedoch schwierig, sie auf ultra-niedrige Temperaturen zu kühlen, aber ultralahmende Moleküle sind wichtiger als ultra-verkürzte Atome.

Der Weg zum Abkühlen von Molekülen besteht nun darin, ultra kaufende Basisatome zur Erzeugung binärer Moleküle zu kombinieren.

   Vor nicht allzu langer Zeit.

Die Yale University kühlte einst Strontium -Fluorid -SRFs auf Hunderte von Mikrokuppen ab.

Eine andere Art der Laserkühlung, auch als Anti-Stokes-Fluoreszenzkühlung bekannt.

Das Grundprinzip der Kühlmethode ist der Anti-Stokes-Effekt, der durch den Energieunterschied zwischen dem gestreuten und einfallenden Licht abgekühlt wird.

Der Anti-Stokes-Effekt ist ein spezieller Streueffekt.

Die Wellenlänge von verstreuten fluoreszierenden Photonen ist kürzer als die von einfallenden Photonen.

   Daher ist die Energie von verstreuten fluoreszierenden Photonen höher als die von einfallenden Photonen.

Die Lumineszenzmedium streuelt hochenergetische Photonen und die ursprüngliche Energie wird zum Abkühlen aus dem Medium genommen.

Im Vergleich zu traditionellen Kühlmethoden spielen Laser eine Rolle bei der Bereitstellung von Kühlleistung.

Die Streuung von Anti-Stokes-Fluoreszenz ist heiße Träger.

Die oben genannte Einführung des Arbeitsprinzips des Faserlaser -Markierungsmaschinenherstellers, ich hoffe, Kunden und Freunden zu helfen.

Jeder, der den neuesten Date -Druckmaschinen -CIJ -Drucker in Betrieb gesehen hat, kann beeindruckt sein, wie weit die Technologie in den letzten Jahren fortgeschritten ist.

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