Elemezze a rost lézeres hűtési elvét
lézerjelző gép
: Először is, a kvantummechanika azt sugallja, hogy az atomok csak egy adott frekvenciájú fotonokat tudnak elnyelni, ezáltal megváltoztatva a lendületet és a Doppler -hatást.
Amikor a forrás a megfigyelőre költözik, és amikor a forrás elmozdul a megfigyelőtől, a hullám gyakorisága magasabb lesz.
Ugyanezt a következtetést lehet elérni, amikor a megfigyelő mozog.
Ugyanez vonatkozik az atomokra.
Ha az atom mozgásának iránya ellentétes a foton irányával, akkor a foton frekvenciája növekszik, és amikor az atom mozgása iránya megegyezik a foton irányával, akkor a foton frekvenciája csökken.
A fizika másik alapelve az, hogy a fény lendülete van, bár nincs statikus tömege.
Ezért a lézerhűtés egyszerű modellje felépíthető az összes fenti fizikai tulajdonság figyelembevételével.
A lézer frekvenciája egy bizonyos tartományon belül beállítható, de ha a lézer frekvenciája valamivel alacsonyabb, mint az atom abszorpciós frekvenciája.
Ez akkor fordul elő, amikor egy ilyen gerendát használnak a specifikus atomok besugárzására.
Ha az atomok a lézernyaláb felé mozognak, ennek oka a fény Doppler hatása.
A fotonok gyakorisága növekszik, míg a lézerfotonok gyakorisága csak kissé kisebb, mint az atomok abszorbeálódó frekvenciája.
Ebben az időben a Doppler -effektus felszívja az atom, és ez az abszorpció lendületet mutat, mivel a foton az atomba mozog az ellenkező irányba, miután a foton ütközött az atommal.
Amikor az atom gerjesztett állapotba kerül, a lendület csökken, és a kinetikus energia csökken.
Más atomok esetében a megfelelő fotonfrekvencia nem növekszik, így a lézernyaláb fotonja nem szabad felszívni.
Tehát, a kinetikus energiával ellentétben, a lendület nem növekszik.
Amikor az atomokat különböző szögekből több lézersugárral besugárzzuk, az atomok lendülete különböző irányba csökken.
Ezért a kinetikus energia csökken, és mivel a lézer csak csökkenti az atomok lendületét, a folyamat során a legtöbb atom lendülete nagyon alacsony szintet ér el.
A hűtés céljának elérése érdekében azonban ennek a technológiának a legtöbb alkalmazását atomhűtéshez használják, de a molekulák esetében nehéz őket ultra alacsony hőmérsékletre hűteni, de az ultrahideg molekulák fontosabbak, mint az ultrahideg atomok.
Most a molekulák lehűtésének módja az, hogy az ultrahideg alap atomokat kombináljuk bináris molekulák előállításához.
Nemrég.
A Yale University egyszer a stroncium -fluorid SRF -eket több száz mikrokuffra hűtötte.
Egy másik típusú lézerhűtés, más néven anti-Stokes fluoreszcencia hűtés.
A hűtési módszer alapelve az anti-Stokes-effektus, amelyet a szétszórt és a beeső fény közötti energiakülönbség hűt.
Az anti-Stokes-effektus speciális szórási hatás.
A szétszórt fluoreszcens fotonok hullámhossza rövidebb, mint a beeső fotonoké.
Ezért a szétszórt fluoreszcens fotonok energiája magasabb, mint a beeső fotonoké.
A lumineszcens táptalaj nagy energiájú fotonokat szétszór, és az eredeti energiát a közegből vesszük ki a hűtés céljából.
A hagyományos hűtési módszerekkel összehasonlítva a lézerek szerepet játszanak a hűtési teljesítmény biztosításában.
Az anti-Stokes fluoreszcencia szétszórása forró hordozók.
A fentiek a szálas lézerjelző gépek gyártójának működési elve bevezetése, remélem, hogy segíthetek az ügyfeleknek és a barátoknak.
Bárki, aki látta a legfrissebb dátum nyomtatási gépet, a CIJ nyomtatóját, nem tud segíteni, de lenyűgözte, hogy a technológia milyen messzire haladt az elmúlt években.
Kiváló minőségű, mégis megfizethető legjobban a Leadtech kódoláson. Ne hagyja ki!
LEAD TECH Technology Co., Ltd. Ezt úgy fogja megtenni, hogy üzleti tevékenységünket integritással és a legmagasabb etikai normákkal irányítja, miközben társadalmilag felelősségteljesen cselekszik, különös tekintettel a csapattársaink és az általunk szolgált közösségek jólétére.
A Leadtech kódolása világosan és tömören kifejezi, hogy mi a cégünk. Az erős márkák átvágták a zajt, hogy megragadják a közönséget, és azonnal rávilágítanak a termék vagy szolgáltatás karakterére