Az Edinburgh Laser HPL sorozat egy pikoszekundumos impulzus differenciállézer, amelyet TCSPC mérésekre terveztek. A működési elv a félvezető differenciál jellemzőin alapul. Félvezető anyagokban az előrevezető áram befecskendezésével az aktív tartományban (ami általában specifikus félvezető anyagokból, például potenciálkülönbségből áll) lévő elektronok és lyukak polarizálódnak. Amikor a foton aktiválja a tartományt, beindítja a stimulált emissziós folyamatot, és a fotonnal megegyező idejű, szinkronizációs, jelátviteli és terjedési irányú fotonokat generál, ezáltal fényerősítést ér el.
2. Gyakori hibákra vonatkozó információk
(I) Nincs lézerkimenet
Tápellátási probléma: A HPL lézer stabil 15 VDC +/- 5%-os, 15 W-os egyenáramú tápegységet igényel (a 2.1 ponton keresztül). Ha a tápellátás instabil, például a feszültség túl alacsony vagy túl magas (a megengedett tartományon kívül), előfordulhat, hogy a lézer nem működik megfelelően. Például, ha a tápegység sérült vagy a belső áramkör meghibásodik, ami 14,25 V-nál alacsonyabb kimeneti feszültséget eredményez, előfordulhat, hogy a lézer nem indul el, ami lézerkimenet hiányát eredményezi. Ezenkívül a laza tápcsatlakozó vagy a rossz érintkezés is okozhat áramkimaradást, ami lézerkimenet hiányát eredményezi.
(II) Rendellenes lézerteljesítmény
Rossz lézerbeállítás működési állapotban: A HPL lézernek két működési módja van: standard mód és nagy teljesítményű mód. Ha a működési módot a kísérlet során helytelenül állítják be, például a nagy teljesítményű módot kell kiválasztani a nagyobb gerjesztési energia meghatározásához, de valójában standard módra van állítva, a lézer kimeneti teljesítménye a vártnál alacsonyabb lesz. Ezenkívül a működési mód beállításakor, ha a működés nem megfelelő, például utasításátviteli hiba a kapcsolási folyamat során, a lézer nem szabványos működési módban jelenhet meg, ami rendellenes teljesítménykimenetet eredményez.
Optikai alkatrészek szennyeződése: Ha a lézer belsejében lévő alkatrészek felülete (például a sávon kívüli emisszió minimalizálására szolgáló beépített szűrő) porral, olajjal és egyéb perifériákkal szennyeződik, az befolyásolja a lézer átvitelét és fényáteresztő képességét. A lézerrészecskék besugározhatják a lézert, ami a lézerenergia elvesztését okozhatja a terjedési folyamat során, ami a kimeneti teljesítmény csökkenéséhez vezet.
III. Karbantartási módszerek
(I) Rendszeres tisztítás
Optikai alkatrészek tisztítása: A lézer belsejében található alkatrészek rendszeres tisztítása kulcsfontosságú. A beépített szűrő esetében tiszta, puha, szöszmentes optikai törlőkendővel finoman törölje át a felületét, majd törölje át vele a törlőkendőt. Törléskor ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg erősen a szűrő felületét. Más optikai alkatrészek, például olajjal vagy más nehezen tisztítható foltokkal szennyezett kollimátorok esetén használjon speciális optikai tisztítószert (például izopropil-alkoholt stb.), cseppentsen a tisztítószert egy rongyra, majd óvatosan törölje át az optikai alkatrész felületét, de ügyeljen arra, hogy ne használjon túl sok tisztítószert, különben az a lézer más alkatrészeire folyhat, és kárt okozhat.
Külső tisztítás: A lézer külsejét tiszta, nedves ruhával törölje át, hogy eltávolítsa a port és a foltokat a felületről. A nedves ruhát ki kell csavarni, hogy megakadályozza a nedvesség bejutását az elektromos interfészbe vagy a lézer belsejében lévő egyéb érzékeny alkatrészekbe.
(II) Ellenőrizze a csatlakozóelemeket
Tápcsatlakozás ellenőrzése: Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó megfelelően csatlakozik-e a konnektorba, és hogy a hálózati adapter kábele sérült vagy törött-e. Ha a csatlakozódugót kilazultnak találja, időben vissza kell helyezni; ha a kábel sérült, a hálózati adaptert azonnal ki kell cserélni a stabil áramellátás biztosítása érdekében.
(III) Környezetvédelmi ellenőrzés
Hőmérséklet-szabályozás: Biztosítson megfelelő üzemi hőmérsékleti környezetet a HPL lézer számára. Általánosságban ajánlott az üzemi hőmérsékletet 15℃ és 35℃ között szabályozni. Laboratóriumi légkondicionáló rendszer telepítésével stabilizálható a beltéri hőmérséklet ebben a tartományban. A hosszú ideig folyamatosan működő lézerek esetében érdemes speciális hűtőberendezésekkel, például léghűtéssel vagy vízhűtéssel felszerelni őket, hogy a lézer teljesítménye ne csökkenjen a működés közbeni túlzott hőmérséklet miatt.
(IV) Rendszeres teljesítményteszt
Lézerteljesítmény-teszt: Teljesítménymérővel rendszeresen ellenőrizze a lézer kimenő teljesítményét, és hasonlítsa össze a tényleges kimenő teljesítményt a lézer műszaki leírásában megadott tipikus teljesítményértékkel. Standard környezetben tesztelje.