Elektronika tajemství zbavená (4)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha 4: Pokusy s optoelektronikou.

Vydal: HEL, ul. 26. dubna 208, 725 27 Ostrava - Plesná Autor: Adrian Schommers

Strana 122 z 190

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
1 Konstrukce rubínového laseru Zrcadlo Rubínová tyč Polopropustné zrcadlo Když došlo trubici bleskovému výboji, byly elektrony atomů chrómu „nabi­ ty“ energií. Mnohé zaniknou, protože světelné paprsky stranách rubínovou tyč opustí. Kolem této tyče byla spirálově ovinuta elektronová blesková trubice. Tvořila rubínová tyč cíleně znečištěná atomy chrómu, jejíž konce byly největší přesností vybroušeny do rovnoběžnosti opatřeny zrcadlícím povlakem. V prvních laserech nebyly žádné polovodičové diody. Teprve v poslední době byly polovodičové diody vyzařující viditelné světlo dovedeny do stadia dokonalosti umožňujícího jejich sériovou výrobu. Jiné zdroje světla Ačkoliv jsou diody LED nejčastějšími světelnými zdroji optoelektronice, pře­ sto nesmíme zapomenout jiné zdroje, např. tomu dojde, jakmile takový elektron zasažen světelným paprskem určité barvy. Laser I když jsou laserové diody zabudovány každém přehrávači kompaktních disků (CD) ajsou tedy vyráběny velkých sériích, jsou jako samostatné součástky pro experimentování zatím ještě příliš drahé. laser, plynové výbojky žárovky. Podstatnou vlastností chrómu důležitou pro laser je, jeho elektrony tuto energii ihned zase neodevzdávají, nýbrž když jsou tomu vybuzeny.123 8. Obr. 8. Ucho­ vávaná energie uvolní formě světelného paprsku (stejné barvy), který může vybudit další elektrony uvolnění jejich energie atd. Jen paprsky šířící přesně rovnoběžně osou tyče stále odrážejí mezi oběma zrcadlícími .: vznikají malé laviny. Kromě toho pracují laserové diody pří­ strojích pracujících jen neviditelném infračerveném (IR) pásmu