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Qual é o princípio de resfriamento da máquina de marcação a laser de fibra

Analise o princípio da refrigeração a laser da fibra máquina de marcação a laser : Primeiro, a mecânica quântica propõe que os átomos só podem absorver fótons de uma frequência específica, alterando assim seu momento e efeito Doppler.

Quando a fonte se move em direção ao observador e quando a fonte se afasta do observador, a frequência da onda aumenta.

A mesma conclusão pode ser obtida quando o observador se move.

O mesmo vale para os átomos.

Quando a direção do movimento do átomo for oposta à direção do fóton, a frequência do fóton aumentará, e quando a direção do movimento do átomo for igual à direção do fóton, a frequência do fóton diminuirá.

Outro princípio da física é que a luz tem momento, embora não tenha massa estática.

Portanto, um modelo simples para resfriamento a laser pode ser construído considerando todas as propriedades físicas acima.

  A frequência do laser é ajustável dentro de uma certa faixa, mas quando a frequência do laser é ligeiramente inferior à frequência de absorção do átomo.

Isto acontece quando tal feixe é usado para irradiar átomos específicos.

Se os átomos se movem em direção ao feixe de laser, isso se deve ao efeito Doppler da luz.

A frequência dos fótons aumenta, enquanto a frequência dos fótons do laser é apenas ligeiramente menor que a frequência absorvível dos átomos.

Neste momento, o efeito Doppler é absorvido pelo átomo, e esta absorção mostra uma mudança no momento porque o fóton se move para o átomo na direção oposta após o fóton colidir com o átomo.

Quando o átomo se move para um estado excitado, o momento diminui e a energia cinética diminui.

   Para outros átomos, a frequência do fóton correspondente não aumentará, portanto o fóton no feixe de laser não pode ser absorvido.

Portanto, ao contrário da energia cinética, o momento não aumenta.

Quando irradiamos átomos com múltiplos feixes de laser de diferentes ângulos, o momento dos átomos em diferentes direções diminui.

Portanto, a energia cinética é reduzida e, como o laser apenas reduz o momento dos átomos, no processo o momento da maioria dos átomos atingirá um nível muito baixo.

Porém, para atingir o objetivo de refrigeração, a maioria das aplicações desta tecnologia são utilizadas para resfriamento atômico, mas para moléculas é difícil resfriá-las a temperaturas ultrabaixas, mas moléculas ultra-frias são mais importantes do que ultra-frias. -átomos frios.

Agora, a maneira de resfriar moléculas é combinar átomos básicos ultrafrios para criar moléculas binárias.

   Não faz muito tempo.

A Universidade de Yale já resfriou o SRFS de fluoreto de estrôncio em centenas de microalgemas.

Outro tipo de resfriamento a laser, também conhecido como resfriamento por fluorescência anti-Stokes.

O princípio básico do método de resfriamento é o efeito anti-Stokes, que é resfriado pela diferença de energia entre a luz espalhada e a incidente.

O efeito anti-Stokes é um efeito de dispersão especial.

O comprimento de onda dos fótons fluorescentes espalhados é menor que o dos fótons incidentes.

   Portanto, a energia dos fótons fluorescentes espalhados é maior que a dos fótons incidentes.

O meio luminescente dispersa fótons de alta energia e a energia original é retirada do meio para resfriamento.

Em comparação com os métodos tradicionais de resfriamento, os lasers desempenham um papel no fornecimento de energia de resfriamento.

A dispersão da fluorescência anti-Stokes são portadores quentes.

O texto acima é a introdução do princípio de funcionamento do fabricante de máquinas de marcação a laser de fibra, espero ajudar clientes e amigos.

Qualquer pessoa que tenha visto a última máquina de impressão cij em operação não pode deixar de ficar impressionada com o progresso da tecnologia nos últimos anos.

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