Az Edinburgh Laser HPL sorozat egy pikoszekundumos impulzus differenciállézer, amelyet TCSPC mérésre terveztek. A működési elv a félvezető differenciál jellemzőin alapul. A félvezető anyagokban előremenő áram injektálásával az aktív tartomány elektronjait és lyukait (amelyek általában specifikus félvezető anyagokból, például potenciálkülönbségből állnak) polarizálják. Amikor a foton aktiválja a régiót, beindítja a stimulált emissziós folyamatot, és a fotonnal azonos idővel, szinkronizálással, közvetítéssel és terjedési iránnyal fotonokat generál, ezáltal fényerősítést ér el.
2. Gyakori hibainformációk
(I) Nincs lézerkimenet
Tápellátási probléma: A HPL lézer stabil 15 VDC +/- 5%, 15 W DC tápegységet igényel (2.1-ig) Ha a tápegység instabil, például a feszültség túl alacsony vagy túl magas (a megengedett tartományon kívül), előfordulhat, hogy a lézer nem működik megfelelően. Például, ha a tápegység megsérül, vagy a belső áramkör meghibásodik, ami 14,25 V-nál alacsonyabb kimeneti feszültséget eredményez, előfordulhat, hogy a lézer nem indul el, aminek következtében nincs lézerkimenet. Ezenkívül egy laza tápcsatlakozó vagy rossz érintkezés áramkimaradást is okozhat, aminek következtében a lézer nem működik.
(II) Rendellenes lézerteljesítmény
Rossz lézerbeállítás üzemállapotban: A HPL lézernek két üzemmódja van: normál üzemmód és nagy teljesítményű üzemmód. Ha a kísérlet során rosszul van beállítva a munkamód, például a nagy teljesítményű üzemmódot kell kiválasztani a nagyobb gerjesztési energia meghatározásához, de valójában normál üzemmódra van állítva, akkor a lézer kimeneti teljesítménye kisebb lesz a vártnál. Ezenkívül a működési mód beállításakor, ha a működés nem megfelelő, például az utasításátviteli hiba a kapcsolási folyamat során, a lézer nem szabványos üzemmódban jelenhet meg, ami abnormális teljesítményt eredményez.
Optikai alkatrészek szennyeződése: Ha a lézer belsejében lévő alkatrészek felülete (például a beépített szűrő a sávon kívüli emisszió minimalizálására) porral, olajjal és egyéb perifériákkal szennyezett, az befolyásolja a lézer átvitelét és áteresztőképességét. A lézerrészecskék besugározhatják a lézert, ami a lézerenergia elvesztését okozhatja a terjedési folyamat során, ami a kimeneti teljesítmény csökkenését eredményezi.
III. Karbantartási módszerek
(I) Rendszeres tisztítás
Optikai alkatrészek tisztítása: A lézer belsejében lévő alkatrészek rendszeres tisztítása kulcsfontosságú. A beépített szűrőt tiszta, puha, szöszmentes optikai törlőkendővel finoman áttörölheti, hogy eltávolítsa a törlőkendő felületét és törölje le. Törléskor ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg erővel a szűrő felületét. Más optikai alkatrészek, például kollimátorok, amelyek olajjal vagy más, nehezen tisztítható foltokkal szennyezettek, speciális optikai tisztítószert (például izopropil-alkoholt stb.) használhat, cseppentheti le a tisztítószert egy rongyra, majd óvatosan törölje le az optikai alkatrész felületét, de ügyeljen arra, hogy ne használjon túl sok tisztítószert, mert különben a lézer más alkatrészeibe kerül, és károsíthatja.
Külső tisztítás: Használjon tiszta, nedves ruhát a lézer külsejének letörléséhez, hogy eltávolítsa a felületről a port és a foltokat. A nedves rongyot ki kell csavarni, hogy ne kerüljön nedvesség az elektromos interfészbe vagy a lézer belsejében lévő egyéb érzékeny alkatrészekbe.
(II) Ellenőrizze a csatlakozó alkatrészeket
Tápcsatlakozás ellenőrzése: Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó gyorsan csatlakozik-e a konnektorhoz, és hogy a hálózati adapter kábele nem sérült-e vagy eltört. Ha a dugót meglazultnak találják, időben vissza kell helyezni; Ha a kábel megsérül, a hálózati adaptert azonnal ki kell cserélni a stabil áramellátás biztosítása érdekében.
(III) Környezetvédelem
Hőmérséklet-szabályozás: Biztosítson megfelelő működési hőmérsékleti környezetet a HPL lézer számára. Általában ajánlott az üzemi hőmérsékletet 15 ℃ és 35 ℃ között szabályozni. Laboratóriumi légkondicionáló rendszer telepítése stabilizálja a beltéri hőmérsékletet ezen a tartományon belül. A hosszú ideig folyamatosan működő lézereknél érdemes megfontolni speciális hűtőberendezésekkel, például léghűtéssel vagy vízhűtéssel való felszerelését, hogy a lézer teljesítménye ne csökkenjen a túlzott hőmérséklet miatt működés közben.
(IV) Rendszeres teljesítményteszt
Lézerteljesítmény-teszt: Használjon teljesítménymérőt a lézer kimeneti teljesítményének rendszeres ellenőrzéséhez, és hasonlítsa össze a tényleges kimeneti teljesítményt a lézer műszaki specifikációi kézikönyvében megadott tipikus teljesítményértékkel. Teszt standard környezetben.