A serie Edinburgh Laser HPL é un láser diferencial de pulso de picosegundos deseñado para a medición TCSPC. O principio de funcionamento baséase nas características do diferencial de semicondutores. Nos materiais semicondutores, ao inxectar corrente directa, polarízanse os electróns e ocos da rexión activa (normalmente compostos por materiais semicondutores específicos como a diferenza de potencial). Cando o fotón activa a rexión, desencadea o proceso de emisión estimulada, xerando fotóns co mesmo tempo, sincronización, relé e dirección de propagación que o fotón, conseguindo así a amplificación da luz.
2. Información sobre fallos comúns
(I) Sen saída de láser
Problema de alimentación: o láser HPL require unha fonte de alimentación estable de 15 VDC +/- 5%, 15 W DC (a través de 2.1) Se a fonte de alimentación é inestable, como a tensión demasiado baixa ou demasiado alta (fóra do rango permitido), é posible que o láser non funcione correctamente. Por exemplo, cando a fonte de alimentación está danada ou o circuíto interno falla, o que resulta nunha tensión de saída inferior a 14,25 V, é posible que o láser non se poña en marcha, polo que non hai saída láser. Ademais, un enchufe solto ou un contacto deficiente tamén pode causar unha interrupción da alimentación, o que provoca que non se produza ningunha saída de láser.
(II) Potencia láser anormal
Configuración incorrecta do láser no estado de traballo: o láser HPL ten dous modos de traballo: modo estándar e modo de alta potencia. Se o modo de traballo está configurado incorrectamente durante o experimento, por exemplo, hai que seleccionar o modo de alta potencia para determinar unha enerxía de excitación máis alta, pero en realidade está configurado no modo estándar, a potencia de saída do láser será inferior á esperada. Ademais, ao axustar o modo de traballo, se a operación é incorrecta, como o erro de transmisión de instrucións durante o proceso de conmutación, o láser pode aparecer nun modo de traballo non estándar, o que provoca unha saída de enerxía anormal.
Contaminación dos compoñentes ópticos: se a superficie dos compoñentes no interior do láser (como o filtro incorporado para minimizar a emisión fóra de banda) está contaminada con po, aceite e outros periféricos, afectará a transmisión e transmitancia do láser. As partículas de láser poden irradiar o láser, facendo que a enerxía do láser se perda durante o proceso de propagación, o que provoca unha diminución da potencia de saída.
III. Métodos de mantemento
(I) Limpeza regular
Limpeza de compoñentes ópticos: é fundamental limpar regularmente os compoñentes dentro do láser. Para o filtro incorporado, podes usar unha toallita óptica limpa, suave e sen pelusa para limpalo suavemente para eliminar a superficie da toallita e limpa. Ao limpar, teña coidado de non raiar a superficie do filtro con forza. Para outros compoñentes ópticos, como colimadores manchados con aceite ou outras manchas difíciles de limpar, pode usar un limpador óptico especial (como alcohol isopropílico, etc.), deixar caer o limpador nun trapo e, a continuación, limpar suavemente a superficie do compoñente óptico, pero teña coidado de non usar demasiado limpador, se non, fluirá noutros compoñentes do láser e causará danos.
Limpeza externa: use un pano limpo e húmido para limpar o exterior do láser para eliminar o po e as manchas da superficie. O pano húmido debe ser escurrido para evitar que a humidade entre na interface eléctrica ou outros compoñentes sensibles dentro do láser.
(II) Comprobar os compoñentes de conexión
Comprobación da conexión de alimentación: comprobe regularmente se o enchufe está conectado á toma rapidamente e se o cable do adaptador de alimentación está danado ou roto. Se se atopa que o enchufe está solto, débese reinserir a tempo; se o cable está danado, o adaptador de alimentación debe substituírse inmediatamente para garantir unha fonte de alimentación estable.
(III) Control ambiental
Control de temperatura: proporciona un ambiente de temperatura de funcionamento axeitado para o láser HPL. En xeral, recoméndase controlar a temperatura de funcionamento entre 15 ℃ e 35 ℃. A instalación dun sistema de aire acondicionado de laboratorio pode estabilizar a temperatura interior dentro deste rango. Para os láseres que funcionan continuamente durante moito tempo, pode considerar equipalos con dispositivos de refrixeración especiais, como o arrefriamento por aire ou por auga, para garantir que o rendemento do láser non diminúe debido á temperatura excesiva durante o funcionamento.
(IV) Proba de rendemento regular
Proba de potencia do láser: use un medidor de potencia para probar regularmente a potencia de saída do láser e comparar a potencia de saída real co valor de potencia típico especificado no manual de especificacións técnicas do láser. Proba en ambiente estándar.