Edinburgh Laser HPL serien er en picosecond puls differential laser designet til TCSPC måling. Arbejdsprincippet er baseret på egenskaberne ved halvlederdifferential. I halvledermaterialer polariseres elektronerne og hullerne i det aktive område (normalt sammensat af specifikke halvledermaterialer såsom potentialforskel) ved at injicere fremadgående strøm. Når fotonen aktiverer området, udløser den den stimulerede emissionsproces, der genererer fotoner med samme tid, synkronisering, relæ og udbredelsesretning som fotonen, hvorved der opnås lysforstærkning.
2. Fælles fejlinformation
(I) Ingen laseroutput
Strømforsyningsproblem: HPL-laser kræver en stabil 15 VDC +/- 5 %, 15W DC strømforsyning (til og med 2.1) Hvis strømforsyningen er ustabil, såsom spændingen er for lav eller for høj (uden for det tilladte område), fungerer laseren muligvis ikke korrekt. For eksempel, når strømforsyningen er beskadiget, eller det interne kredsløb svigter, hvilket resulterer i en udgangsspænding lavere end 14,25V, starter laseren muligvis ikke, hvilket resulterer i ingen laseroutput. Derudover kan et løst strømstik eller dårlig kontakt også forårsage strømafbrydelse, hvilket resulterer i ingen laseroutput.
(II) Unormal lasereffekt
Forkert laserindstilling i arbejdstilstand: HPL-laser har to arbejdstilstande: standardtilstand og højeffekttilstand. Hvis arbejdstilstanden er indstillet forkert under eksperimentet, for eksempel, skal højeffekttilstanden vælges for at bestemme højere excitationsenergi, men den er faktisk indstillet til standardtilstand, vil laserudgangseffekten være lavere end forventet. Derudover, når du justerer arbejdstilstanden, hvis betjeningen er forkert, såsom instruktionstransmissionsfejlen under omskiftningsprocessen, kan laseren vises i en ikke-standard arbejdstilstand, hvilket resulterer i unormalt udgangseffekt.
Kontaminering af optiske komponenter: Hvis overfladen af komponenterne inde i laseren (såsom det indbyggede filter for at minimere emission uden for båndet) er forurenet med støv, olie og andre perifere enheder, vil det påvirke transmissionen og transmittansen af laseren. Laserpartikler kan bestråle laseren, hvilket forårsager, at laserenergien går tabt under udbredelsesprocessen, hvilket resulterer i et fald i udgangseffekten.
III. Vedligeholdelsesmetoder
(I) Regelmæssig rengøring
Rengøring af optiske komponenter: Rengøring af komponenterne inde i laseren regelmæssigt er nøglen. Til det indbyggede filter kan du bruge en ren, blød, fnugfri optisk serviet til forsigtigt at tørre det af for at fjerne overfladen af servietten og tørre. Når du tørrer af, skal du passe på ikke at ridse filterets overflade med kraft. Til andre optiske komponenter såsom kollimatorer, der er plettet med olie eller andre pletter, der er svære at rengøre, kan du bruge et specielt optisk rensemiddel (såsom isopropylalkohol osv.), tabe rensemidlet på en klud og derefter forsigtigt tørre overfladen af den optiske komponent af, men pas på ikke at bruge for meget rensemiddel, ellers vil det flyde ind i andre komponenter i laseren.
Udvendig rengøring: Brug en ren fugtig klud til at tørre ydersiden af laseren af for at fjerne støv og pletter på overfladen. Den fugtige klud skal vrides ud for at forhindre, at fugt trænger ind i den elektriske grænseflade eller andre følsomme komponenter inde i laseren.
(II) Kontroller tilslutningskomponenterne
Kontrol af strømtilslutning: Kontroller jævnligt, om strømstikket er tilsluttet hurtigt i stikkontakten, og om strømadapterkablet er beskadiget eller ødelagt. Hvis stikket viser sig at være løst, skal det genindsættes i tide; hvis kablet er beskadiget, skal strømadapteren straks udskiftes for at sikre stabil strømforsyning.
(III) Miljøkontrol
Temperaturkontrol: Sørg for et passende driftstemperaturmiljø for HPL-laseren. Det anbefales generelt at styre driftstemperaturen mellem 15℃ - 35℃. Installation af et laboratorieklimaanlæg kan stabilisere indendørstemperaturen inden for dette område. For lasere, der arbejder kontinuerligt i lang tid, kan du overveje at udstyre dem med specielle køleanordninger, såsom luftkøling eller vandkøling, for at sikre, at laserens ydeevne ikke falder på grund af for høj temperatur under drift.
(IV) Regelmæssig præstationstest
Lasereffekttest: Brug en effektmåler til regelmæssigt at teste laserens udgangseffekt og sammenligne den faktiske udgangseffekt med den typiske effektværdi, der er angivet i manualen til laserens tekniske specifikationer. Test under standardmiljø.