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Analyser le principe de réfrigération au laser de la fibre machine de marquage laser : Premièrement, la mécanique quantique propose que les atomes ne peuvent absorber que des photons de fréquences spécifiques, modifiant ainsi leur élan et leur effet Doppler. La fréquence de l'onde devient plus élevée à mesure que la source se déplace vers l'observateur et que la source s'éloigne de l'observateur. La même conclusion peut être obtenue lorsque l'observateur se déplace. Il en va de même pour les atomes. Lorsque les atomes se déplacent dans la direction opposée des photons, la fréquence des photons augmentera et lorsque les atomes se déplacent dans la même direction que les photons, la fréquence des photons diminuera. Un autre principe de la physique est que la lumière a de l'élan, même si elle n'a pas de masse statique. Par conséquent, un modèle simple pour le refroidissement au laser peut être construit en considérant toutes les propriétés physiques ci-dessus.
La fréquence du laser est accordable dans une certaine plage, mais lorsque la fréquence du laser est légèrement inférieure à la fréquence d'absorption des atomes. Cela se produit lorsque des atomes spécifiques sont irradiés avec un tel faisceau. Si les atomes se déplacent vers le faisceau laser, cela est dû à l'effet Doppler de la lumière. La fréquence des photons augmente, tandis que la fréquence des photons laser n'est que légèrement inférieure à la fréquence absorbable des atomes. À ce stade, l'effet Doppler est absorbé par l'atome, et cette absorption présente un changement de momentum lorsque le photon se déplace dans la direction opposée vers l'atome après le collision avec l'atome. Les atomes se déplacent vers des états excités, leur élan est réduit et donc l'énergie cinétique est réduite.
Machine de marquage laser en fibre
Pour d'autres atomes, la fréquence des photons correspondante n'augmentera pas, de sorte que le faisceau laser ne peut pas être absorbé par des photons. Ainsi, contrairement à l'énergie cinétique, il n'y a pas d'augmentation de l'élan. Lorsque nous irradiarions les atomes avec plusieurs faisceaux laser sous différents angles, l'élan des atomes dans différentes directions diminue. Par conséquent, l'énergie cinétique est réduite, et comme le laser ne réduit que l'élan des atomes, l'élan de la plupart des atomes atteindra un niveau très bas dans le processus. Cependant, à des fins de réfrigération, la plupart des applications de cette technologie sont utilisées pour le refroidissement atomique, mais pour les molécules, il est difficile de les refroidir à une température ultra-bas, mais les molécules ultra-froides sont plus importantes que les atomes ultra-froids. Maintenant, la façon de refroidir les molécules est de combiner des atomes de base ultracold pour créer des molécules binaires.
Il n'y a pas longtemps. L'université de Yale a une fois refroidi des SRF au fluorure de strontium à plusieurs centaines de microclutions. Un autre type de refroidissement au laser, également connu sous le nom de refroidissement par fluorescence anti-Stokes. Le principe de base de la méthode de refroidissement est l'effet anti-Stokes, qui se refroidit par la différence d'énergie entre la lumière dispersée et incidente. L'effet anti-Stokes est un type spécial d'effet de diffusion. Les photons de fluorescence diffusés ont une longueur d'onde plus courte que la longueur d'onde des photons incidents.
Par conséquent, l'énergie des photons à fluorescence diffusée est plus élevée que celle des photons incidents. Le milieu luminescent disperse les photons à haute énergie et l'énergie d'origine est retirée du milieu pour refroidir. Les lasers jouent un rôle dans la fourniture de puissance de refroidissement par rapport aux méthodes de refroidissement traditionnelles. La diffusion de la fluorescence anti-Stokes est la porteuse chaude.
Ce qui précède est l'introduction du fabricant de machines de marquage laser à fibre à son principe de travail, dans l'espoir d'aider les clients et les amis.
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