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.
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