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Qual è il principio di raffreddamento della macchina per marcatura laser in fibra

Analizzare il principio di refrigerazione laser della fibra Macchina di marcatura laser : Innanzitutto, la meccanica quantistica propone che gli atomi possano assorbire solo fotoni di una frequenza specifica, cambiando così il loro slancio e l'effetto Doppler.

Quando la sorgente si sposta verso l'osservatore e quando la sorgente si allontana dall'osservatore, la frequenza dell'onda diventa più alta.

La stessa conclusione può essere ottenuta quando l'osservatore si muove.

Lo stesso vale per gli atomi.

Quando la direzione del movimento dell'atomo è opposta alla direzione del fotone, la frequenza del fotone aumenterà e quando la direzione del movimento dell'atomo è la stessa della direzione del fotone, la frequenza del fotone diminuirà.

Un altro principio della fisica è che la luce ha slancio, sebbene non abbia una massa statica.

Pertanto, un semplice modello per il raffreddamento laser può essere costruito considerando tutte le proprietà fisiche di cui sopra.

  La frequenza del laser è regolabile in un certo intervallo, ma quando la frequenza del laser è leggermente inferiore alla frequenza di assorbimento dell'atomo.

Ciò accade quando un tale raggio viene utilizzato per irradiare atomi specifici.

Se gli atomi si muovono verso il raggio laser, ciò è dovuto all'effetto Doppler della luce.

La frequenza dei fotoni aumenta, mentre la frequenza dei fotoni laser è solo leggermente più piccola della frequenza assorbibile degli atomi.

In questo momento, l'effetto Doppler viene assorbito dall'atomo e questo assorbimento mostra un cambiamento nel momento perché il fotone si sposta sull'atomo nella direzione opposta dopo che il fotone si scontra con l'atomo.

Quando l'atomo si sposta in uno stato eccitato, lo slancio diminuisce e l'energia cinetica diminuisce.

   Per altri atomi, la frequenza dei fotoni corrispondente non aumenterà, quindi il fotone nel raggio laser non può essere assorbito.

Quindi, contrariamente all'energia cinetica, lo slancio non aumenta.

Quando irradiamo gli atomi con più travi laser da diversi angoli, il momento degli atomi in direzioni diverse diminuisce.

Pertanto, l'energia cinetica viene ridotta e poiché il laser riduce solo lo slancio degli atomi, nel processo, lo slancio della maggior parte degli atomi raggiungerà un livello molto basso.

Tuttavia, al fine di raggiungere lo scopo della refrigerazione, la maggior parte delle applicazioni di questa tecnologia sono utilizzate per il raffreddamento atomico, ma per le molecole, è difficile raffredderli a temperature ultra-basse, ma le molecole ultra-piene sono più importanti degli atomi ultra-pieni.

Ora, il modo per raffreddare le molecole è combinare atomi di base ultra-freddi per creare molecole binarie.

   Non molto tempo fa.

La Yale University una volta ha raffreddato gli SRF di fluoro di stronzio a centinaia di microcuff.

Un altro tipo di raffreddamento laser, noto anche come raffreddamento a fluorescenza anti-Stokes.

Il principio di base del metodo di raffreddamento è l'effetto anti-Stokes, che è raffreddato dalla differenza di energia tra la luce dispersa e incidente.

L'effetto anti-Stokes è un effetto di scattering speciale.

La lunghezza d'onda dei fotoni fluorescenti sparsi è più corta di quella dei fotoni incidenti.

   Pertanto, l'energia dei fotoni fluorescenti sparsi è superiore a quella dei fotoni incidenti.

Il mezzo luminescente disperde i fotoni ad alta energia e l'energia originale viene tolta dal mezzo per il raffreddamento.

Rispetto ai tradizionali metodi di raffreddamento, i laser svolgono un ruolo nel fornire energia di raffreddamento.

La dispersione della fluorescenza anti-Stokes è i portatori caldi.

Quanto sopra è l'introduzione del principio di lavoro del produttore di macchine per marcature laser in fibra, spero di aiutare clienti e amici.

Chiunque abbia visto l'ultima stampante CIJ della macchina da stampa da appuntamenti in funzione non può fare a meno di essere colpito da quanto è progredita la tecnologia negli ultimi anni.

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