LASERY I ICH ZASTOSOWANIE



Podobne dokumenty
LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

IV. Wyznaczenie parametrów ogniwa słonecznego

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Ćwiczenie laboratoryjne Nr.2. Elektroluminescencja

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Wpływ oświetlenia na półprzewodnik oraz na złącze p-n

Fotodetektory. Fotodetektor to przyrząd, który mierzy strumień fotonów bądź moc optyczną przetwarzając energię fotonów na inny użyteczny sygnał

Ćwiczenie E17 BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH MODUŁU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I SPRAWNOŚCI KONWERSJI ENERGII PADAJĄCEGO PROMIENIOWANIA

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

Rys.2. Schemat działania fotoogniwa.

IA. Fotodioda. Cel ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo - napięciowych fotodiody.

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6a

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

Własności optyczne półprzewodników

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 7

E12. Wyznaczanie parametrów użytkowych fotoogniwa

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Elementy optoelektroniczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

SPRAWDZANIE PRAWA STEFANA BOLTZMANNA

Optyczne elementy aktywne

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 6b

ĆWICZENIE Nr 4 LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Efekt fotoelektryczny

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

Temat ćwiczenia. Pomiary oświetlenia

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu

Wyznaczanie parametrów baterii słonecznej

UMO-2011/01/B/ST7/06234

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 123: Półprzewodnikowe złącze p-n

Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji

1. W gałęzi obwodu elektrycznego jak na rysunku poniżej wartość napięcia Ux wynosi:

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI. Temperaturowa zależność statycznych i dynamicznych charakterystyk złącza p-n

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Ćwiczenie O 13 -O 16 BADANIE ABSORPCJI ŚWIATŁA W MATERII Instrukcja dla studenta

UMO-2011/01/B/ST7/06234

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

WYZNACZENIE STAŁEJ PLANCKA NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYKI DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEJ

Widmo promieniowania elektromagnetycznego Czułość oka człowieka

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI. Efekt fotowoltaiczny i fotoprzewodnictwo Badanie fotodiody i fotoopornika

Badanie detektorów promieniowania optycznego

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

WFiIS. Wstęp teoretyczny:

Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa

Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.

Elementy optoelektroniczne. Przygotował: Witold Skowroński

EFEKT FOTOWOLTAICZNY OGNIWO SŁONECZNE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

WYKORZYSTANIE FOTOPRZETWORNIKÓW W UKŁADACH AUTOMATYKI.

Piotr Targowski i Bernard Ziętek LASER PÓŁPRZEWODNIKOWY

Badanie własności fotodiody

Ćwiczenie 134. Ogniwo słoneczne

Diody i tranzystory. - prostownicze, stabilizacyjne (Zenera), fotodiody, elektroluminescencyjne, pojemnościowe (warikapy)

Ćw. III. Dioda Zenera

ELEKTRONIKA ELM001551W

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza

Zakres wykładu. Detekcja światła. Zakres wykładu. Zakres wykładu

BADANIE ZEWNĘTRZNEGO ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNEGO

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Repeta z wykładu nr 6. Detekcja światła. Plan na dzisiaj. Metal-półprzewodnik

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Sprawozdanie

Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej

Ćwiczenie 2. Badanie strat odbiciowych i własnych wybranych patchcordów światłowodowych. LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

Ćwiczenie 3 WPŁYW NASŁONECZNIENIA I TECHNOLOGII PRODUKCJI KRZEMOWYCH OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH WŁASNOŚCI EKSPLOATACYJNE

Ćw.3. Wykrywanie źródeł infradźwięków

1100-1BO15, rok akademicki 2016/17

Laser z podwojeniem częstotliwości

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY

LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej

Kwantowa natura promieniowania

ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNE

LABORATORIUM Miernictwa elementów optoelektronicznych

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa. Cele kształcenia wymagania ogólne:

BADANIE WIĄZKI ŚWIETLNEJ

1 Źródła i detektory VI. FOTOTRANZYSTOR

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

BADANIE TRANZYSTORA BIPOLARNEGO

Źródła i detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.

Transkrypt:

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 13 Temat: Biostymulacja laserowa

Istotą biostymulacji laserowej jest napromieniowanie punktów akupunkturowych ciągłym, monochromatycznym spolaryzowanym światłem laserowym o długości fali 630-670 nm. Najczęściej w tym celu korzysta się z produkowanych seryjnie laserów He-Ne. Ilość energii pochłanianej przez ciało człowieka w czasie działania na nie promieniowania lasera może być wyliczona według następującej formuły: E ef = P t n(1-k) gdzie: P- moc promieniowania padającego na skórę, t- czas ekspozycji, n- liczba napromieniowanych punktów, K- współczynnik odbicia (0,15 dla długości fali 63,8nm) POMIAR MOCY WIĄZKI LASEROWEJ LASERA He - Ne 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą pomiaru mocy wiązki laserowej promieniowania ciągłego. Przedstawiona w ćwiczeniu metoda ma podstawowe znaczenie w technice laserowej i optoelektronice.. Wiadomości ogólne. W praktyce laboratoryjnej i przemysłowej często pojawia się problem detekcji światła laserowego, promieniowania ciągłego przeważnie w rozkładzie gaussowskim intensywności w przekroju poprzecznym wiązki..1. Wiązka laserowa. Monochromatyczne światło laserowe w modzie podstawowym TEM oo jest najczęściej używane w pomiarach różnych wielkości fizycznych. Znajomość wartości mocy wiązki laserowej w wielu przypadkach jest niezbędna. Moc wiązki laserowej jest jednym z podstawowych parametrów dla danego typu lasera. Czasowe fluktuacje mocy wiązki laserowej powodowane między innymi niestabilnością rezonatora mogą nawet dochodzić do 0% wartości mocy średniej... Fotodetektor. Fotodetektory działają na zasadzie zewnętrznego lub wewnętrznego efektu fotoelektrycznego. Zewnętrzny efekt foto-elektryczny polega na emisji elektronów pod wpływem padających fotonów czyli kwantów promieniowania świetlnego (fotokomórka fotopowielacz). Wewnętrzny efekt fotoelektryczny polega na przechodzeniu elektronów z pasma walencyjnego do pasma przewodzenia pod wpływem fotonów absorbowanych przez półprzewodnik. Na tej zasadzie działają powszechnie stosowane fotodiody półprzewodnikowe ze złączem p-n. Gdy złącze p-n jest spolaryzowane napięciowo w kierunku zaporowym wtedy zjawisku

absorpcji fotonów towarzyszy odpowiednia zmiana impedancji złącza oraz wynikający stąd prąd I (efekt fotoprzewodzenia). Jeżeli natomiast złącze p-n nie było spolaryzowane, pod wpływem światła pojawi się na zaciskach różnica potencjałów U (efekt fotowoltaiczny). W tym ćwiczeniu zastosowano fotoogniwo BPYP 07, w którym strukturę światłoczułą wykonano techniką planarną w krzemie. Powierzchnia światłoczuła w kształcie koła o polu około l cm pokryta jest warstwą przeciwodblaskową (rys.l). Parametry fotoogniwa Lp Parametr Symbol Jednostki Wartość Warunki pomiaru l Czułość prądowa na promieniowanie monochromatyczne S A/W 0,35 ± 0,018 = 63,8 nm P =100 W R L =1 k. Liniowy zakres pracy (z dokładnością ± 1%) U RL mv 180 3. Pojemność elektryczna C nf 34 P = 0 U R = 0 4. Dopuszczalna gęstość P /A mw/cm l 3. Przebieg ćwiczenia. 3.l.Pomiar mocy wiązki laserowej. Układ pomiarowy przedstawia rys.. Cała wiązka promieniowania laserowego powinna trafić na powierzchnię światłoczułą fotoogniwa. Należy przestrzegać, aby

natężenie promieniowania padającego na powierzchnię światłoczułą nie przekraczało l mw/cm. średnica wiązki laserowej w przekroju powierzchni światłoczułej fotoogniwa powinna być niewiele mniejsza niż 1,5 mm. P l 1,5 RL UR A Rys.l. Fotodetektor (fotoogniwo). A - powierzchnia światłoczuła fotoogniwa, U RL - spadek napięcia na oporniku R L, P - moc światła monochromatycznego. 1 3 4 Rys.. Układ pomiarowy, l - laser, - filtr neutralny, 3 - fotodetektor, 4 - woltomierz.

I0 IT x Rys.3. Filtr neutralny. Lp. U RL P = U R 1 RL P S L P i P i - mv mw mw mw l 3 4 5 S 1 n P i P 8, 6S P n( n 1) i1 3..Sprawdzenie warunku dopuszczalnej gęstości światła. Wykonujemy pomiary średnicy wiązki laserowej w płaszczyźnie światłoczułej fotodetektora i skanujemy małym otworkiem w przekroju poprzecznym wiązki laserowej. Średnica otworku skanującego winna być o rząd mniejsza od średnicy wiązki. Z wykresu na poziomie I/e odczytujemy średnicę wiązki i obliczamy maksymalne natężenie I o w rozkładzie gaussowskim wiązki laserowej

I P r exp( ) ; z z P gdzie: I 0 z - średnica wiązki laserowej. z Jeżeli I o >1 mw/cm wtedy stosujemy filtry neutralne i pomiary powtarzamy. Gęstość optyczna D filtru neutralnego zdefiniowana jest jako logarytm dziesiętny I o /I T. I D log( gdzie: I T - natężenie światła wychodzącego z ośrodka (rys.3) I 0 - natężenie światła padającego na ośrodek Literatura. 1.Heard H.G.: Laser Parameter Measurements Handbook - New York, John Wiley 1968..Reody J.F.: Effects of High-Power laser Radiation, New York, Academic Press, 1971. 3. 3yбoв. B.A.. : Meтoды измepeния xapaктepистик лaзepнoгo излучения. Москва. Наука 1973. 0 I T )