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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 frequências específicas, alterando assim seu momento e efeito Doppler. A frequência da onda aumenta à medida que a fonte se move em direção ao observador e à medida que a fonte se afasta do observador. A mesma conclusão pode ser obtida quando o observador se move. O mesmo vale para os átomos. Quando os átomos se movem na direção oposta aos fótons, a frequência dos fótons aumentará, e quando os átomos se movem na mesma direção dos fótons, a frequência dos fótons 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 pode ser ajustada dentro de uma certa faixa, mas quando a frequência do laser é ligeiramente inferior à frequência de absorção dos átomos. Isso acontece quando átomos específicos são irradiados com tal feixe. 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 ponto, o efeito Doppler é absorvido pelo átomo, e esta absorção exibe uma mudança no momento à medida que o fóton se move na direção oposta ao átomo após o fóton colidir com o átomo. Os átomos passam para estados excitados, seu momento é reduzido e, portanto, a energia cinética é reduzida.
Máquina de marcação a laser de fibra
Para outros átomos, a frequência de fótons correspondente não aumentará, então o feixe de laser não pode absorver fótons. Portanto, ao contrário da energia cinética, não há aumento no momento. 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, o momento da maioria dos átomos atingirá um nível muito baixo no processo. No entanto, para fins 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 ultrafrias são mais importantes que átomos ultrafrios. 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 a várias 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 esfria pela diferença de energia entre a luz espalhada e a incidente. O efeito anti-Stokes é um tipo especial de efeito de dispersão. Os fótons de fluorescência espalhados têm um comprimento de onda menor que o comprimento de onda do fóton incidente.
Portanto, a energia dos fótons de fluorescência 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 resfriar. Os lasers desempenham um papel no fornecimento de energia de resfriamento em comparação aos métodos tradicionais de resfriamento. A dispersão da fluorescência anti-Stokes é o transportador quente.
O texto acima é a introdução do fabricante de máquinas de marcação a laser de fibra ao seu princípio de funcionamento, na esperança de ajudar clientes e amigos.
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