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Was ist das Kühlprinzip der Metalllasermarkierungsmaschine

Analysieren Sie das Faserprinzip der Laserkühlung Lasermarkierungsmaschine : Zunächst schlägt die Quantenmechanik vor, dass Atome nur Photonen spezifischer Frequenzen absorbieren können und so ihren Impuls- und Doppler -Effekt ändern können. Die Frequenz der Welle wird höher, wenn sich die Quelle in Richtung des Beobachters bewegt und sich die Quelle vom Beobachter entfernen. Die gleiche Schlussfolgerung kann erhalten werden, wenn sich der Beobachter bewegt. Gleiches gilt für Atome. Wenn sich die Atome in die entgegengesetzte Richtung der Photonen bewegen, nimmt die Frequenz der Photonen zu, und wenn sich die Atome in die gleiche Richtung wie die Photonen bewegen, nimmt die Frequenz der Photonen 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 der Atome. Dies geschieht, wenn bestimmte Atome mit einem solchen Strahl bestrahlt werden. 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 geringer 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, wenn sich das Photon in die entgegengesetzte Richtung zum Atom bewegt, nachdem das Photon mit dem Atom kollidiert. Atome bewegen sich in angeregte Zustände, ihr Impuls wird verringert und somit kinetische Energie reduziert.

Faserlasermarkierungsmaschine

Bei anderen Atomen nimmt die entsprechende Photonenfrequenz nicht zu, sodass der Laserstrahl nicht in Photonen absorbiert werden kann. Im Gegensatz zur kinetischen Energie gibt es keinen Anstieg des Impulses. Wenn wir Atome mit mehreren Laserstrahlen aus verschiedenen Winkeln bestrahlen, nimmt der Impuls der Atome in unterschiedliche Richtungen ab. Daher wird die kinetische Energie reduziert, und da der Laser nur den Impuls der Atome reduziert, erreicht der Impuls der meisten Atome dabei ein sehr niedriges Niveau. Zum Zweck der Kühlung werden die meisten Anwendungen dieser Technologie für die Atomkühlung verwendet, aber für Moleküle ist es schwierig, sie auf ultra-niedrige Temperatur zu kühlen, aber ultra gekaltete Moleküle sind wichtiger als ultra-kalte Atome. Der Weg zum Abkühlen von Molekülen besteht nun darin, ultrakimale Basisatome zu kombinieren, um binäre Moleküle zu erzeugen.

Vor nicht allzu langer Zeit. Die Yale University kühlte einst Strontium -Fluorid -SRFs auf mehrere hundert Mikrokuppen ab. Eine andere Art der Laserkühlung, auch als Anti-Stokes-Fluoreszenzkühlung bekannt. Das Grundprinzip der Kühlmethode ist der Anti-Stokes-Effekt, der sich durch die Energiedifferenz zwischen verstreuten und einfallenden Licht abkühlt. Der Anti-Stokes-Effekt ist eine besondere Art von Streueffekt. Die verstreuten Fluoreszenzphotonen haben eine Wellenlänge, die kürzer ist als die einfallende Photonenwellenlänge.

Daher ist die Energie von verstreuten Fluoreszenzphotonen höher als die von einfallenden Photonen. Die Lumineszenzmedium streuert hohe Energie -Photonen und die ursprüngliche Energie wird aus dem Medium abgenommen, um abzukühlen. Laser spielen im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmethoden eine Rolle bei der Bereitstellung von Kühlleistung. Die Streuung der Anti-Stokes-Fluoreszenz ist der heiße Träger.

Die oben genannte Einführung des Faserlaser -Markierungsmaschinenherstellers in das Arbeitsprinzip, in der Hoffnung, Kunden und Freunden zu helfen.

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