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¿Cuál es el principio de enfriamiento de la máquina de marcado láser de fibra?

Analizar el principio de refrigeración láser de la fibra. máquina de marcado láser : En primer lugar, la mecánica cuántica propone que los átomos sólo pueden absorber fotones de una frecuencia específica, cambiando así su impulso y su efecto Doppler.

Cuando la fuente se acerca al observador y cuando la fuente se aleja del observador, la frecuencia de la onda aumenta.

Se puede llegar a la misma conclusión cuando el observador se mueve.

Lo mismo ocurre con los átomos.

Cuando la dirección del movimiento del átomo es opuesta a la dirección del fotón, la frecuencia del fotón aumentará, y cuando la dirección del movimiento del átomo es la misma que la dirección del fotón, la frecuencia del fotón disminuirá.

Otro principio de la física es que la luz tiene impulso, aunque no tiene masa estática.

Por lo tanto, se puede construir un modelo simple para el enfriamiento por láser considerando todas las propiedades físicas anteriores.

  La frecuencia del láser es ajustable dentro de un cierto rango, pero cuando la frecuencia del láser es ligeramente menor que la frecuencia de absorción del átomo.

Esto sucede cuando se utiliza dicho haz para irradiar átomos específicos.

Si los átomos se mueven hacia el rayo láser, esto se debe al efecto Doppler de la luz.

La frecuencia de los fotones aumenta, mientras que la frecuencia de los fotones láser es sólo ligeramente menor que la frecuencia absorbible de los átomos.

En este momento, el átomo absorbe el efecto Doppler, y esta absorción muestra un cambio en el impulso porque el fotón se mueve hacia el átomo en la dirección opuesta después de que el fotón choca con el átomo.

Cuando el átomo pasa a un estado excitado, el impulso disminuye y la energía cinética disminuye.

   Para otros átomos, la frecuencia del fotón correspondiente no aumentará, por lo que el fotón del rayo láser no puede ser absorbido.

Entonces, a diferencia de la energía cinética, el impulso no aumenta.

Cuando irradiamos átomos con múltiples rayos láser desde diferentes ángulos, el impulso de los átomos en diferentes direcciones disminuye.

Por lo tanto, la energía cinética se reduce y, debido a que el láser solo reduce el impulso de los átomos, en el proceso, el impulso de la mayoría de los átomos alcanzará un nivel muy bajo.

Sin embargo, para lograr el propósito de la refrigeración, la mayoría de las aplicaciones de esta tecnología se utilizan para el enfriamiento atómico, pero para las moléculas, es difícil enfriarlas a temperaturas ultrabajas, pero las moléculas ultrafrías son más importantes que las ultra. -átomos fríos.

Ahora, la forma de enfriar moléculas es combinar átomos básicos ultrafríos para crear moléculas binarias.

   No hace mucho.

Una vez, la Universidad de Yale enfrió fluoruro de estroncio SRFS en cientos de micromanguitos.

Otro tipo de enfriamiento por láser, también conocido como enfriamiento por fluorescencia anti-Stokes.

El principio básico del método de refrigeración es el efecto anti-Stokes, que se enfría mediante la diferencia de energía entre la luz dispersada y la incidente.

El efecto anti-Stokes es un efecto de dispersión especial.

La longitud de onda de los fotones fluorescentes dispersos es más corta que la de los fotones incidentes.

   Por tanto, la energía de los fotones fluorescentes dispersos es mayor que la de los fotones incidentes.

El medio luminiscente dispersa fotones de alta energía y la energía original se extrae del medio para enfriarlo.

En comparación con los métodos de enfriamiento tradicionales, los láseres desempeñan un papel en el suministro de energía de enfriamiento.

La dispersión de la fluorescencia anti-Stokes son portadores calientes.

Lo anterior es la introducción del principio de funcionamiento del fabricante de máquinas de marcado láser de fibra. Espero ayudar a clientes y amigos.

Cualquiera que haya visto en funcionamiento la última impresora de fecha cij no puede evitar quedar impresionado por lo lejos que ha progresado la tecnología en los últimos años.

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