4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,



Podobné dokumenty
2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Zdroje optického záření

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum III - Optika

Úloha 5: Charakteristiky optoelektronických součástek

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Fyzikální praktikum III

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

Základním praktikum z optiky

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

Charakteristiky optoelektronických součástek

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Měření optických vlastností materiálů

Fyzikální praktikum II

Měření vlastností optického vlákna

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

Fyzikální praktikum II

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Abstrakt. fotodioda a fototranzistor) a s jejich základními charakteristikami.

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

Praktikum II Elektřina a magnetismus

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Fyzikální praktikum...

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Spektrální analyzátor Ocean optics

Charakteristiky optického záření

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

MĚŘENÍ PARAMETRŮ FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU PŘI ZMĚNĚ SÉRIOVÉHO A PARALELNÍHO ODPORU

Fotoelektrické snímače

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Spektrální charakteristiky optických komponentů

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

3. OHYB A INTERFERENCE SVĚTLA OPTICKOU MŘÍŽKOU

2. Zdroje a detektory světla

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

4 Měření nelineárního odporu žárovky

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Měření optických vlastností materiálů

1. Zdroje a detektory optického záření

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Elektronické praktikum EPR1

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

Laboratorní práce č.9 Úloha č. 8. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla Měření indexu lomu refraktometrem:

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Podle studijních textů k úloze [1] se divergence laserového svaku definuje jako

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Měření vlastností a základních parametrů elektronických prvků

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

Pár věcí z tábora VII. Letní soustředění mladých matematiků a fyziků Nekoř 2004

Úloha 10: Interference a ohyb světla

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Praktikum IV

Základním praktikum z laserové techniky

Netradiční světelné zdroje

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Světlo jako elektromagnetické záření

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

Transkript:

1 Pracovní úkol 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Stanovte prahový proud i 0. 2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2. 3. Změřte emisní spektrum polovodičového laseru při několika hodnotách proudu laserem pod a nad odhadnutou prahovou hodnotou i 0. Určete vlnovou délku stimulované emise a kvalitativně diskutujte změny ve spektrech provázející změnu napájecího proudu. 4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte, proč je volena velmi úzká štěrbina monochromátoru. 5. Určete výkonovou účinnost laseru pro vybranou hodnotu proudu v nadprahové oblasti. 2 Teoretický úvod Polovodičový laser (laserová dioda) je čerpán elektrickým proudem procházejícím PN přechodem v propustném směru. Při překročení tzv. prahového proudu i 0 začne docházet k stimulované emisi. PN přechod je součástí krystalu, jehož stěny mají vysokou odrazivost a tedy tvoří rezonátor. Uvnitř vzniká stojaté vlnění, pro vzdálenost dvou sousedních modů platí dle [1] λ = kde L je délka rezonátoru a N g je grupový index lomu prostředí. Výkonová účinnost laseru η je definována jako λ2 2LN g (1) kde Φ e je zářivý tok laseru při příkonu P. 3 Měření η = Φ e P (2) Použitý voltmetr byl UNI-T UT803, ampérmetr byl G-1002.500 a galvanometr MG 5. VA a světelná charakteristika byly měřeny v zapojení uvedeném v [1]. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce v příloze A, grafické znázornění charakteristik je na obrázcích 1, 2. Ze světelné charakteristiky je zřejmé, že měřená dioda není úplně ideální. Není možné z ní určit prahový proud. Kalibrace stupnice monochromátoru byla určena lineární regresí z čar 404.7 nm (fialová), 435.8 nm (modrá) a 546.1 nm (zelená) rtut ové výbojky. Relevantní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1, vlnové délky spektrálních čar byly převzaty z tabulky u úlohy. Výsledný převodní vztah mezi hodnotou na stupnici x a vlnovou délkou je λ(x) = (53.04 ± 0.05)x (529.6 ± 0.9)nm (3) Dále bylo změřeno spektrum laseru pro různé napájecí proudy, šířka štěrbiny monochromátoru byla d = 0.4mm. Naměřená spektra jsou znázorněna na obrázku 4. Prahový proud je možno pouze hrubě odhadnout ze spektrálních charakteristik, i 0 = (100 ± 10)mA. Vlnová délka stimulované emise je přibližně λ = (813 ± 1)nm. Nakonec byla změřena modová struktura laseru, šířka štěrbiny monochromátoru byla d = 0.06mm, napájecí proud byl i = 110mA. Modová struktura je znázorněna na obrázku 5. Z něj lze určit λ = 819.4 811.9 25 = 0.30nm. Grupový index aktivní oblasti laseru je podle [1] N g = 4.5 Po dosazení do rovnice 1 dostaneme délku rezonátoru L = (245 ± 3)µm. Výkonovou účinnost laseru určíme podle rovnice 2, světelný výkon udaný výrobcem je Φ e (115mA) = 0.5mW, příkon se určí z VA charakteristiky. Výkonová účinnost je tedy η = 0.2% 1

Obrázek 1: VA charakteristika laseru Obrázek 2: Světelná charakteristika laseru 2

Obrázek 3: Spektrum rtut ové výbojky λ [nm] x [d.] 404.7 17.613 435.8 18.202 546.1 20.279 Tabulka 1: Hodnoty pro kalibraci stupnice monochromátoru 3

Obrázek 4: Spektrum laseru pro různé proudy Obrázek 5: Modová struktura laseru 4

4 Diskuze Ze světelné a spektrální charakteristiky je zřejmé, že laserová dioda není tak úplně laserová. Světelná charakteristika silně připomíná obyčejnou LED diodu, charakteristika laserové diody by měla mít téměř nulovou intenzitu až do prahového proudu, pak by měla růst lineárně. Spektrální charakteristika v nadprahové oblasti by měla být mnohem užší. Dle vyjádření vyučujícího je to způsobeno tím, že je dioda stará. Při měření modové struktury je potřeba zvolit velmi úzkou štěrbinu monochromátoru, nebot rozlišovací schopnost je tím vyšší, čím užší je štěrbina. Tím ale znatelně klesne intenzita světla dopadající na fotonásobič, tudíž je potřeba signál zesílit. 5 Závěr VA charakteristika je na obrázku 1. Světelná charakteristika je na obrázku 2. Převodní vztah mezi vlnovou délkou a údajem na stupnici monochromátoru x je λ(x) = (53.04 ± 0.05)x (529.6 ± 0.9)nm Prahový proud je přibližně i 0 = (100 ± 10)mA. Vlnová délka stimulované emise je přibližně λ = (813 ± 1)nm. Délka rezonátoru je L = (245 ± 3)µm Literatura [1] Pokyny k měření http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/mereni 315.pdf [2] Studijní text k úloze 15 http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/txt 305.pdf 5