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Qual è il principio di raffreddamento della macchina di marcatura laser metallica

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 frequenze specifiche, cambiando così il loro slancio e l'effetto Doppler. La frequenza dell'onda diventa più alta quando la sorgente si sposta verso l'osservatore e mentre la sorgente si allontana dall'osservatore. La stessa conclusione può essere ottenuta quando l'osservatore si muove. Lo stesso vale per gli atomi. Quando gli atomi si muovono nella direzione opposta dei fotoni, la frequenza dei fotoni aumenterà e quando gli atomi si muovono nella stessa direzione dei fotoni, la frequenza dei fotoni diminuirà. Un altro principio della fisica è che la luce ha slancio, anche se non ha 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 sintonizzabile in un certo intervallo, ma quando la frequenza del laser è leggermente inferiore alla frequenza di assorbimento degli atomi. Ciò accade quando gli atomi specifici sono irradiati con tale raggio. 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 inferiore alla frequenza assorbibile degli atomi. A questo punto, l'effetto Doppler viene assorbito dall'atomo e questo assorbimento mostra un cambiamento nel momento mentre il fotone si muove nella direzione opposta all'atomo dopo che il fotone si scontra con l'atomo. Gli atomi si spostano negli stati eccitati, il loro slancio è ridotto e quindi l'energia cinetica è ridotta.

Marcatura laser in fibra

Per altri atomi, la frequenza dei fotoni corrispondente non aumenterà, quindi il raggio laser non può essere assorbito i fotoni. Quindi, contrariamente all'energia cinetica, non vi è alcun aumento nel momento. Quando irradiamo gli atomi con raggi laser multipli 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, lo slancio della maggior parte degli atomi raggiungerà un livello molto basso nel processo. Tuttavia, ai fini della refrigerazione, la maggior parte delle applicazioni di questa tecnologia sono utilizzate per il raffreddamento atomico, ma per le molecole, è difficile raffredderli a temperatura ultra bassa, ma le molecole ultra-culle sono più importanti degli atomi ultra-curi. Ora, il modo per raffreddare le molecole è combinare atomi di base UltraCold per creare molecole binarie.

Non molto tempo fa. La Yale University una volta ha raffreddato SRFS di fluoruro di stronzio a diverse 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 si raffredda dalla differenza di energia tra luce sparsa e incidente. L'effetto anti-Stokes è un tipo speciale di effetto di scattering. I fotoni a fluorescenza sparsi hanno una lunghezza d'onda più corta della lunghezza d'onda del fotone incidente.

Pertanto, l'energia dei fotoni di fluorescenza sparsi è superiore a quella dei fotoni incidenti. Il mezzo luminescente spargi i fotoni ad alta energia e l'energia originale viene tolta dal mezzo per raffreddare. I laser svolgono un ruolo nel fornire energia di raffreddamento rispetto ai tradizionali metodi di raffreddamento. La dispersione di fluorescenza anti-Stokes è il vettore caldo.

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

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