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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 frecuencias específicas, cambiando así su impulso y su efecto Doppler. La frecuencia de la onda aumenta a medida que la fuente se acerca al observador y cuando la fuente se aleja del observador. Se puede llegar a la misma conclusión cuando el observador se mueve. Lo mismo ocurre con los átomos. Cuando los átomos se mueven en la dirección opuesta a los fotones, la frecuencia de los fotones aumentará, y cuando los átomos se mueven en la misma dirección que los fotones, la frecuencia de los fotones disminuirá. Otro principio de la física es que la luz tiene impulso, aunque no tenga 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 se puede sintonizar dentro de un cierto rango, pero cuando la frecuencia del láser es ligeramente inferior a la frecuencia de absorción de los átomos. Esto sucede cuando se irradian átomos específicos con dicho haz. 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 punto, el átomo absorbe el efecto Doppler, y esta absorción muestra un cambio en el momento a medida que el fotón se mueve en la dirección opuesta al átomo después de que el fotón choca con el átomo. Los átomos pasan a estados excitados, su impulso se reduce y, por tanto, se reduce la energía cinética.
Máquina de marcado láser de fibra
Para otros átomos, la frecuencia de los fotones correspondientes no aumentará, por lo que el rayo láser no puede absorber fotones. Entonces, a diferencia de la energía cinética, no hay aumento del impulso. 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, dado que el láser sólo reduce el impulso de los átomos, el impulso de la mayoría de los átomos alcanzará un nivel muy bajo en el proceso. Sin embargo, para fines de 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 los átomos ultrafríos. 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 el SRFS de fluoruro de estroncio a varios 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 enfría mediante la diferencia de energía entre la luz dispersada y la incidente. El efecto anti-Stokes es un tipo especial de efecto de dispersión. Los fotones de fluorescencia dispersos tienen una longitud de onda más corta que la longitud de onda del fotón incidente.
Por tanto, la energía de los fotones de fluorescencia 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 enfriarse. Los láseres desempeñan un papel a la hora de proporcionar potencia de refrigeración en comparación con los métodos de refrigeración tradicionales. La dispersión de la fluorescencia anti-Stokes es el portador caliente.
Lo anterior es la introducción del fabricante de máquinas de marcado láser de fibra a su principio de funcionamiento, con la esperanza de ayudar a clientes y amigos.
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