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1701075391 图2.8 左边是几乎完全反射镜;右边是略微透光反射镜
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1701075393 如果有读者决定买一根这样的激光管,最好再买一个激光电源,在淘宝上它的价格和激光管差不多。这个电源要能产生7 000~9 000V的直流电压(高压危险,请经专业人士指导后使用)才能使气体放电从而发光。
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1701075395 我小心翼翼地把电源输出端接到激光管的两头,然后把电源打开(电源接通时千万不能用手触碰电极),一个非常明亮的的红色激光灯管呈现在我眼前(见图2.9)。如果仔细观察,可以发现中心玻璃管里有一道细长的光路。可想而知,这条光路上的原子就是在不断地被加在两端的7 000V电压激发到高能级,然后又不断地被已经存在于激光器里的光子诱发产生受激辐射而形成激光。
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1701075400 图2.9 点亮氦氖激光管
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1701075402 在略微透光的反射镜一侧,我们可以看到一个很强的激光亮斑,而在几乎不透光的反射镜那一侧,我们只能看到一个比较暗淡的激光亮斑(见图2.10)。从图2.9和图2.10中,读者也可以注意到一个有趣的现象,那就是我们能看见激光管内发出耀眼的光,而看不到激光从管内射出以后在空气中的轨迹,直到它被其他物体反射了,我们才能看到一个明亮的激光光斑,这正是图2.6的生动体现。在激光管内,那些不沿着水平方向传播的光子经过少数几次放大后就离开了激光工作物质,向侧面发射出来成为我们能看到的耀眼的光。而真正的激光则因为只沿着水平方向传播,其中的光子不会进入一旁观察者的眼中,从而我们感觉不到它在空气中的存在,尽管它的亮度非常高。直到它被一个粗糙的表面向四面八方反射时,我们才能看到它。
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1701075407 图2.10 激光从两面反射镜中射出
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1701075409 在这里,我要提醒读者有关激光安全性的问题。千万不要让一束激光直接射入眼中。即使是一台5mW的激光器(比如我们很多激光笔都是产生5mW的激光,我使用的这一台氦氖激光器为4mW),直射入眼睛中达一定时间后,也可能导致永久失明。而其他更大功率的激光器,有的只要射入眼中0.1s或更短即可致盲。有关激光安全的具体信息,请读者上网查询了解。
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1701075411 读者可能会觉得氦氖激光器的价格有点贵,而且要与7 000V的电源打交道也不是省心的事。不用担心,接下来我们来看另外一种物美价廉的激光器—红色激光笔。
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1701075413 第2个实验 解剖红色激光笔
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1701075415 所需材料
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1701075420 廉价的5mW红色激光笔
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1701075422 一般做实验都是越贵的仪器越好,但是这个实验则是越便宜的仪器(激光笔)越好,如材料列表里的那种其貌不扬的红色激光笔。注意,它的整个笔杆是连成一个整体的,电池从左边塞入,激光从右边射出。有贵一些的激光笔是从中间拧开装入电池的,一般不适合做本实验。如果读者能像我一样碰到一支做工极为粗糙的激光笔,那可真是幸运!因为这样就可以一探激光二极管的核心部件了[4]。
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1701075424 一般这种激光笔的发光元件—激光二极管—就位于笔头上银白色的那一块。它的生产过程大概是先把激光二极管及开关电路装到银白色的笔头上,然后涂上胶水,插入笔管中固定。所以要得到其中的激光二极管,需要用钳子将笔头拔出来。如果一切顺利,我们将看到如图2.11所示的部件。
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1701075429 图2.11 激光笔的内部部件
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1701075431 此激光笔简陋,我们可以把激光二极管的核心,即真正参与发光的半导体器件都分离出来,见图2.12(我已经焊接了两根导线在上面以便加电压)。
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1701075436 图2.12 激光二极管的核心(发光半导体)
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