(function () { function textOf(el) { return (el && el.textContent || "").replace(/\s+/g, " ").trim(); } function resolveItemUrl() { var match = window.location.search.match(/[?&]item=(\d+)/); if (!match) { return null; } return window.location.origin + "/a-" + match[1] + "/"; } function loadAccordion() { var url = resolveItemUrl(); if (!url) { return Promise.resolve(null); } return new Promise(function (resolve, reject) { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("GET", url, true); xhr.onload = function () { if (xhr.status < 200 || xhr.status >= 400) { reject(new Error("item page " + xhr.status)); return; } var doc = new DOMParser().parseFromString(xhr.responseText, "text/html"); resolve(doc.querySelector(".phywe-item-accordion")); }; xhr.onerror = function () { reject(new Error("item page network error")); }; xhr.send(); }); } function parseItemBlocks(scope, withQuantity) { if (!scope) { return []; } var rows = scope.querySelectorAll(".itemslist .row.itemblocks"); var items = []; for (var i = 0; i < rows.length; i++) { var cols = rows[i].children; if (!cols.length) { continue; } var nameLink = cols[0].querySelector("a"); var numberLink = cols[1] ? 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cols[1].querySelector("a") : null; var item = { name: textOf(nameLink || cols[0]), mappedTo: textOf(fileLink || cols[1]), quantity: cols[2] ? textOf(cols[2]) : "" }; if (item.name) { items.push(item); } } return items; } function fillFromAccordion(accordion) { if (!accordion) { return; } var versucheStep = accordion.querySelector('[data-step="versuche"]'); var versuche = parseItemBlocks(versucheStep, false); setHeadline("print-versuche", stepTitle(versucheStep)); fillTable("print-versuche", versuche, false); var lieferumfangStep = accordion.querySelector('[data-step="lieferumfang"]'); var lieferumfang = parseItemBlocks(lieferumfangStep, true); fillTable("print-lieferumfang", lieferumfang, true); var zubehoer = accordion.querySelector('[data-step="zubehoer"]'); var sections = zubehoer ? zubehoer.querySelectorAll(".card-body") : []; var notwendig = []; var empfohlen = []; for (var i = 0; i < sections.length; i++) { var items = parseItemBlocks(sections[i], false); if (sections[i].querySelector(".text-red, .icon-warning-black")) { notwendig = items; } else if (sections[i].querySelector(".text-green, .icon-Mehrwert_black")) { empfohlen = items; } } fillTable("print-zubehoer-notwendig", notwendig, false); fillTable("print-zubehoer-empfohlen", empfohlen, false); var mediaStep = accordion.querySelector('[data-step="media"]'); var media = parseMedia(mediaStep); setHeadline("print-media", stepTitle(mediaStep)); fillTable("print-media", media, true); } function start() { var itemUrl = resolveItemUrl(); if (!itemUrl) { setTimeout(function () { window.print(); }, 2000); return; } loadAccordion() .then(function (accordion) { fillFromAccordion(accordion); }) .catch(function (err) { if (window.console && console.warn) { console.warn("Accordion konnte nicht geladen werden:", resolveItemUrl(), err); } }) .then(function () { setTimeout(function () { window.print(); }, 500); }); } if (document.readyState === "loading") { document.addEventListener("DOMContentLoaded", start); } else { start(); } })();
 

Technische Daten


Helium-Neon-Laser

Artikel-Nr.: P2260701
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Prinzip

Der Unterschied zwischen spontaner und stimulierter Lichtemission wird nachgewiesen. Die Strahlausbreitung innerhalb des Resonatorhohlraums eines He-Ne-Lasers und seine Divergenz werden bestimmt, ihre Stabilitätsbedingungen überprüft und die relative Leistung des Lasers wird in Abhängigkeit von der Lage des Rohres im Resonator und des Röhrenstroms gemessen.

Vorteile

  • baue einen inzwischen klassischen Laser aus einzelnen Komponenten auf und bringe ihn zum Laufen
  • erarbeite dir das Gespür für die delikaten Einstellungen die nötig sind die Bedingungen für das Lasern erreichen
  • entdecke wie die vielen verschiedenen Parameter die Leistung am Ausgang dieses Gaslasers beeinflussen

Aufgaben

  1. Richten Sie den He-Ne-Laser ein. Richten Sie die Resonatorspiegel mit Hilfe des Pilotlasers aus (linker Spiegel: VIS, HR, plan. rechter Spiegel: VIS, HR, R = 700 mm).
  2. Prüfen Sie die Stabilitätsbedingung eines halbkugelförmigen Resonators.
  3. Messen Sie die integrale relative Leistung in Abhängigkeit der Position der Laserröhre innerhalb des halbkugelförmigen Resonators.
  4. Messen Sie den Strahldurchmesser innerhalb des halbkugelförmigen Resonators rechts und links neben der Laserröhre.
  5. Bestimmen Sie die Divergenz des Laserstrahls.
  6. Messen Sie die integrale relative Leistung in Abhängigkeit vom Röhrenstrom.

Der He-Ne-Laser kann mit einem BFT oder LTP verstärkt werden.

Lernziele

  • Spontane und stimulierte Lichtemission
  • Inversion
  • Kollision der zweiten Art
  • Gasentladungsröhre
  • Resonator Hohlraum
  • Quer- und Längs-Resonator-Modus
  • Doppelbrechung
  • Brewster-Winkel

(Bitte beachten: Versuchsbeschreibung nur in englischer Sprache erhältlich)


PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10 – 37079 Göttingen – Deutschland
www.phywe.com