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파이버 레이저 마킹기의 냉각 원리는 무엇입니까

섬유의 레이저 냉동 원리 분석 레이저 마킹 머신 : 첫째, 양자역학에서는 원자가 특정 주파수의 광자만 흡수하여 운동량과 도플러 효과가 변화할 수 있다고 제안합니다.

광원이 관찰자 쪽으로 이동하고 광원이 관찰자로부터 멀어지면 파동의 주파수가 높아집니다.

관찰자가 움직일 때에도 동일한 결론을 얻을 수 있습니다.

원자도 마찬가지다.

원자의 이동 방향이 광자의 방향과 반대이면 광자의 진동수가 증가하고, 원자의 이동 방향이 광자의 방향과 같으면 광자의 진동수는 감소합니다.

물리학의 또 다른 원리는 빛이 정적 질량을 갖지 않더라도 운동량을 갖는다는 것입니다.

따라서 위의 모든 물리적 특성을 고려하여 레이저 냉각을 위한 간단한 모델을 구성할 수 있습니다.

  레이저의 주파수는 특정 범위 내에서 조정 가능하지만 레이저의 주파수는 원자의 흡수 주파수보다 약간 낮습니다.

이는 이러한 빔을 사용하여 특정 원자를 조사할 때 발생합니다.

원자가 레이저 빔을 향해 이동하는 경우 이는 빛의 도플러 효과 때문입니다.

광자의 주파수는 증가하는 반면, 레이저 광자의 주파수는 원자의 흡수 가능한 주파수보다 약간 작습니다.

이때, 도플러 효과는 원자에 의해 흡수되는데, 이러한 흡수는 광자가 원자와 충돌한 후 반대 방향으로 원자로 이동하기 때문에 운동량의 변화를 나타냅니다.

원자가 여기 상태로 이동하면 운동량이 감소하고 운동 에너지가 감소합니다.

   다른 원자의 경우 해당 광자 주파수가 증가하지 않으므로 레이저 빔의 광자가 흡수될 수 없습니다.

따라서 운동에너지와는 반대로 운동량은 증가하지 않습니다.

여러 각도에서 여러 개의 레이저 빔을 원자에 조사하면 서로 다른 방향의 원자 운동량이 감소합니다.

따라서 운동에너지가 감소하고, 레이저는 원자의 운동량만을 감소시키기 때문에 이 과정에서 대부분의 원자의 운동량은 매우 낮은 수준에 도달하게 된다.

그러나 냉동이라는 목적을 달성하기 위해서는 이 기술의 응용이 대부분 원자냉각에 사용되는데, 분자의 경우 초저온까지 냉각시키기는 어렵지만 초저온보다 초저온 분자가 더 중요하다. -차가운 원자.

이제 분자를 냉각시키는 방법은 초저온 기본 원자를 결합하여 이원 분자를 만드는 것입니다.

   요전.

예일대학교는 한때 불화스트론튬 SRFS를 수백 개의 마이크로커프로 냉각했습니다.

반스토크스(anti-Stokes) 형광 냉각이라고도 알려진 또 다른 유형의 레이저 냉각입니다.

냉각 방식의 기본 원리는 산란광과 입사광의 에너지 차이에 의해 냉각되는 반스토크스 효과(anti-Stokes effect)입니다.

안티 스톡스 효과는 특별한 산란 효과입니다.

산란된 형광 광자의 파장은 입사 광자의 파장보다 짧습니다.

   따라서 산란된 형광 광자의 에너지는 입사 광자의 에너지보다 높습니다.

발광 매체는 고에너지 광자를 산란시키고 원래 에너지는 냉각을 위해 매체에서 제거됩니다.

기존 냉각 방식과 비교하여 레이저는 냉각 성능을 제공하는 역할을 합니다.

반스토크스 형광의 산란은 핫 캐리어입니다.

위의 내용은 파이버 레이저 마킹기 제조업체의 작동 원리를 소개한 것입니다. 고객과 친구들에게 도움이 되기를 바랍니다.

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