„Rövid impulzusok vizsgálata autokorrelátorral” változatai közötti eltérés

A Fizipedia wikiből
a
a
 
(egy szerkesztő 7 közbeeső változata nincs mutatva)
20. sor: 20. sor:
  
 
__TOC__
 
__TOC__
 
''A mérés célja:''
 
* Az autokorrelátor pozícionálásának, spektrométer és fénymérő rutinszerű használatának elsajátítása. Autokorrelátoros mérések végrehajtása és egyéb, a gyakorlat végrehajtásához szükséges technikák alkalmazása. Autokorreláció számítása numerikus számítógépes program segítségével. Végezetül cél az eredmények kritikus értékelése. 
 
 
==Mérőeszközök==
 
* PolarOnyx femtoszekundumos szállézer – max. 100 fs impulzushosszúságú lézer, teljesítmény 5-20 mW
 
 
* Ti:zafír femtoszekundumos lézer – max. 100 fs impulzushosszúságú lézer, 100 – 1000 mW
 
 
* Tükrök – értelemszerűen 90° vagy 45°-ra optimalizált dielektrikum tükrök
 
 
* Kicsatoló üveglap – Síkpárhuzamos (kicsit ékes, 0.5-2°) üveglapok réteg nélkül
 
 
* Spektrométer – felbontása 0.1-1.5 nm, hullámhossztartománya a lézerhez illeszkedik, pl. Avantes AvaSpec 2048 vagy Ocean Optics USB 4000 típus
 
 
* Teljesítménymérő – a lézer teljesítményének mérésére alkalmas, legalább 1000 dinamikával, pl. Coherent Fieldmax II TO típus Optikai látható (VIS) mérőfejjel
 
 
* Autokorrelátor – pl. APE MINI típus
 
 
* Fénycsökkentő – neutrális a látható/NIR tartományra
 
 
* Infravörös kamera
 
 
* Védőszemüvegek
 
 
==Lézerbiztonsági figyelmeztetés==
 
'''A mérés során fokozottan ügyeljünk a lézerbiztonsági előírások betartására. A használt lézerek ugyanis tipikusan a 760-800 nm hullámhossztartományban sugároznak, és itt a szem érzékenysége már nagyon csekély. Így az az érzetünk támad, hogy nagyon alacsony teljesítményekkel dolgozunk. Ez azonban nem így van! Hasonlítsuk csak össze a mért lézerteljesítményeket egy a laborban gyakran alkalmazott He-Ne lézer teljesítményével! Ráadásul ebben a mérésben ultrarövid impulzusokkal dolgozunk, vagyis ezek a lézerek nagyon magas csúcsintenzitással működnek!'''
 
 
==Elméleti összefoglaló==
 
Bármely természettudományi területen fontos a gyorsan lejátszódó folyamatok vizsgálata. Napjainkban olyan lézerimpulzusok állnak a kísérletezők rendelkezésére, melyek csak néhány optikai ciklus hosszúságúak. Sőt, ilyen lézerekkel, még ezeknél a nagyon rövid lézerimpulzusoknál is rövidebb impulzusok kelthetően [1].
 
Ezen nagyon rövid lézerimpulzusok (un. ultrarövid impulzusok) mérésénél alapvető probléma, hogy a mérés alapját szolgáló fizikai effektusnak rövidebbnek kellene lennie az ultrarövid impulzusnál. Az ultrarövid impulzusok hagyományos detektoros technikákkal emiatt nem mérhetők meg, azaz egy gyors detektor és oszcilloszkóp kombinációjával az 1. ábrán látható mérési eredményt nyerjük, amelyben az impulzusok félértékszélessége legalább 1 ns. Ez pedig a detektor vagy az oszcilloszkóp közül a nagyobb időállandójúnak az időállandója, és nem az impulzus tényleges hosszúsága, amely 1 ps-nál is rövidebb lehet.
 
  
 
==Megjegyzés==
 
==Megjegyzés==
 
 
Ez egy új mérés a Fizika Laboratórium 5 tárgyon belül. Amennyiben a leírás alapján valami még nem érthető, úgy kérjük, hogy azt a mérésvezetőnél jelezzék, hogy a mérésleírást szükség szerint bővíthessük.
 
Ez egy új mérés a Fizika Laboratórium 5 tárgyon belül. Amennyiben a leírás alapján valami még nem érthető, úgy kérjük, hogy azt a mérésvezetőnél jelezzék, hogy a mérésleírást szükség szerint bővíthessük.
  
 
==PDF formátum==
 
==PDF formátum==
 
*[[Media:05_autokorr.pdf|Rövid impulzusok vizsgálata autokorrelátorral]]
 
*[[Media:05_autokorr.pdf|Rövid impulzusok vizsgálata autokorrelátorral]]

A lap jelenlegi, 2014. július 3., 14:34-kori változata


Tartalomjegyzék


Megjegyzés

Ez egy új mérés a Fizika Laboratórium 5 tárgyon belül. Amennyiben a leírás alapján valami még nem érthető, úgy kérjük, hogy azt a mérésvezetőnél jelezzék, hogy a mérésleírást szükség szerint bővíthessük.

PDF formátum