ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Оптические квантовые генераторыОдним из крупнейших открытий последних десятилетий являются лазеры (ОКГ). Их работа основана на явлении усиления электромагнитных колебаний при помощи индуцированного (вынужденного) излучения. Возможность такого излучения была теоретически предсказана в 1916 году А.Эйнштейном. В 1939 году советский физик Фабрикант, изучая газовые разряды, указал на возможность усиления света при помощи индуцированного излучения. В 1952 году советские физики Басов и Прохоров, американский физик Таунс независимо друг от друга создали первый мазер. В мазере происходит усиление электромагнитных колебаний в сантиметровом диапазоне длин волн. За это открытие они были удостоены Нобелевской премии. В 1960 году американский физик Нейман построил первый лазер. В лазере происходит усиление волн оптического диапазона индуцированным излучением. Лазеры дают излучение с уникальными свойствами и применяются в разных областях науки и техники. Практическое применение лазеров это медицина, химия, вычислительная техника, военное дело. На примере лазеров проявляется связь теории и практики. Предсказаны лазеры были теоретически. В настоящее время практика опережает теорию, ставит перед ней вопросы, которые еще следует решить, например, вопрос о степени монохроматичности излучения, о максимально возможном КПД лазера.
Физические основы работы ОКГ. Спонтанное и индуцированное излучение. В основе работы лазера лежит взаимодействие излучения с веществом. Спонтанное излучение.
Пусть на вещество упал квант света с энергией В возбужденном состоянии
По закону Бугера:
где
Индуцированное излучение.
Атом находится в состоянии
Среда, в которой происходит усиление излучения, называется средой с отрицательным показателем поглощения.
Свойства индуцированного излучения.
Этими уникальными свойствами обусловлено применение индуцированного излучения. Покажем, как получить это излучение на практике.
Термодинамическое равновесие. Нормальная населенность уровней. В любой системе, предоставленной самой себе, при любой температуре устанавливается термодинамическое равновесие. Распределение атомов системы по энергетическим уровням подчиняется при этом распределению Больцмана:
где С увеличением энергии
Это нормальная заселенность уровней. Чтобы создать индуцированное излучение, нужно чтобы в состояниях с большей энергией было больше атомов.
Неравновесное состояние. Инверсия населенности уровней.
Пусть удалось создать ситуацию, когда на более высоких энергетических уровнях находится больше атомов. Если записать распределение Больцмана
Но отрицательная температура не имеет физического смысла. Следует учесть, что понятие температуры вводится для равновесных состояний. Состояние с
Для создания инверсной заселенности уровней используют трех или четырехуровневую систему. Система с двумя уровнями непригодна. Покажем это.
Облучая мощным источником света, атомы переводят из состояния 1 в 2. Когда населенность уровней станет одинаковой, процессы излучения и поглощения будут компенсировать друг друга.
Среда будет прозрачной. Интенсивность света до и после среды будет одинаковой. Итак, основными элементами лазера будут:
Рубиновый лазер Один из первых генераторов когерентного света, работающих по схеме трех уровней с твердым телом в качестве активной, усиливающей среды, был создан в 1960 году. Активным веществом является рубин. Это окись Схема рубинового лазера.
Накачка рубина осуществляется ксеноновой лампой, работающей в импульсном режиме. За
С этого уровня через Рубиновый лазер работает в импульсном режиме. Меняя положение зеркал можно добиться мощности В настоящие время созданы лазеры на жидкостях, полупроводниках и газах.
Газовый лазер Газовые лазеры – это лазеры непрерывного действия. Работают они на 4 уровне системы. Усиливающей средой служит плазма высокочастотного газового разряда, полученная в смеси гелия с неоном (
При столкновениях возбужденных атомов гелия с атомами неона последние возбуждаются и переходят на один из верхних уровней неона, близко расположенных к соответствующему уровню гелия. Переход атомов неона с этого уровня на один из нижних
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|