Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Октября 2011 в 18:02, реферат
В результате этого взаимодействия атом переходит в невозбужденное состояние, а избыток энергии излучается в виде нового фотона с точно такой же энергией, направлением распространения и поляризацией, как и у первичного фотона. Таким образом, следствием данного процесса является наличие уже двух абсолютно идентичных фотонов. При дальнейшем взаимодействии этих фотонов с возбужденными атомами, аналогичными первому атому, может возникнуть “цепная реакция” размножения одинаковых фотонов, “летящих” абсолютно точно в одном направлении, что приведет к появлению узконаправленного светового луча.
1. Особенности лазерного излучения.
2. Лазерная технология.
3. Газовые лазеры.
4. Краткий исторический обзор.
5. Полупроводниковые лазеры:
а) принцип работы МО накопителя
б) область применения МО накопителя
в) перспективы развития
6. Применение лазеров в военной технике (лазерная локация)
а) наземная локация
б) голографические индикаторы на лобовом стекле
Министерство образования Республики Беларусь МГУ имени А. Кулешова
КАФЕДРА
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
на тему:
«Принцип
работы лазера и его применение»
Выполнила:
Студентка 3 «А» курса
Реуцкая Ю.А
2011
ПЛАН:
1. Особенности лазерного излучения.
2. Лазерная технология.
3. Газовые лазеры.
4. Краткий исторический обзор.
5. Полупроводниковые лазеры:
а) принцип работы МО накопителя
б) область применения МО накопителя
в) перспективы развития
6. Применение лазеров в военной технике (лазерная локация)
а) наземная локация
б)
голографические
индикаторы на лобовом
стекле
1.
Особенности лазерного
излучения
Одним из самых замечательных достижений физики второй половины двадцатого века было открытие физических явлений, послуживших основой для создания удивительного прибора -оптического квантового генератора, или лазера.
Лазер
представляет собой источник монохроматического
когерентного света с высокой
направленностью светового
Действительно, основной физический процесс, определяющий действие лазера, - это вынужденное испускание излучения. Оно происходит при взаимодействии фотона с возбужденным атомом при точном совпадении энергии фотона с энергией возбуждения атома (или молекулы)
В результате этого
Итак, кроме вынужденного
испускания фотонов возбужденными
атомами происходят также
процесс самопроизвольного,
Если число возбужденных
На
возможность усиления света
в среде с инверсной
В.А.Фабрикант,
предложивший создавать инверсную
населенность в электрическом разряде
в газе.
При
одновременном рождении ( принципиально
это возможно) большого числа
спонтанно испущенных фотонов возникнет
большое число лавин, каждая
из которых будет распространяться
в своем направлении, заданном
первоначальным фотоном соответствующей
лавины. В результате мы получим
потоки квантов света ,но
не сможем получить ни
направленного луча, ни высокой
монохроматичности, так как
каждая лавина инициировалась собственным
первоначальным фотоном. Для
того чтобы среду с инверсной населенностью
можно было использовать
для генерации лазерного луча, т. е.
направленного луча с высокой монохроматичностью,
необходимо “снимать” инверсную
населенность с помощью первичных
фотонов, уже обладающих одной и
той же энергией ,совпадающей
с энергией данного перехода
в атоме. В этом случае мы
будем иметь лазерный усилитель света.
Существует, однако, и
другой вариант получения
лазерного луча, связанный
с использованием системы
обратной связи. Спонтанно родившиеся
фотоны, направление распространения
которых не перпендикулярно
плоскости зеркал, создадут лавины
фотонов, выходящие за пределы среды.
В то же время фотоны, направление
распространения которых перпендикулярно
плоскости зеркал, создадут лавины,
многократно усиливающиеся в среде
вследствие многократного отражения от
зеркал. Если одно из зеркал будет
обладать небольшим пропусканием, то через
него будет выходить направленный
поток фотонов перпендикулярно
плоскости зеркал. При правильно
подобранном пропускании зеркал, точной
их настройке относительно друг
друга и относительно продольной
оси среды с инверсной населенностью
обратная связь может оказаться
настолько эффективной, что излучением
“вбок” можно будет полностью
пренебречь по сравнению с излучением,
выходящим через зеркала.
На практике это, действительно,
удается сделать. Такую схему
обратной связи называют оптическим
резонатором, и именно этот тип
резонатора используют в большинстве
существующих лазеров.
В 1955 г. одновременно и независимо
Н.Г. Басовым и А. М. Прохоровым в
СССР и Ч. Таунсом в США был
предложен принцип создания первого
в мире генератора квантов электромагнитного
излучения на среде с
инверсной населенностью,
в котором вынужденное
испускание в результате использования
обратной связи приводило к генерации
чрезвычайно монохроматического излучения.
Спустя несколько лет, в 1960
г., американским физиком Т.
Мейманом был запущен первый
квантовый генератор
Торцы рубинового стержня
полируют, покрывают отражающими
интерференционными пленками,
выдерживая при этом строгую
параллельность торцов друг другу.
При возникновении инверсии населенностей уровней ионов хрома в рубине происходит лавинное нарастание числа вынужденно испущеных фотонов,и обратной связи на оптическом резонаторе, образованном зеркалами на торцах рубинового стержня, обеспечивает формирование узконаправленного луча красного света. Длительность лазерного импульса==0.0001 с, немного короче длительности вспышки ксеноновой лампы. Энергия импульса рубинового лазера около 1ДЖ.
С помощью механической
В этом режиме модулированной
добротности резонатора
Рассмотрим некоторые
При спонтанном излучении атом
излучает спектральную линию
конечной ширины. При лавинообразном
нарастании числа вынужденно
испущенных фотонов в среде
с инверсной населенностью
Кроме сужения линии
излучения в лазере удается
получить расходимость луча менее 0,00001
радиана, т. е. на уровне угловых секунд.
Известно, что направленный
узкий луч света можно
получить в принципе от любого
источника, поставив на пути светового
потока ряд экранов с маленькими отверстиями,
расположенными на одной прямой.
Представим себе, что мы взяли нагретое
черное тело и с помощью диафрагм
получили луч света, из которого посредством
призмы или другого спектрального
прибора выделили луч с шириной
спектра, соответствующей ширине
спектра лазерного излучения. Зная
мощность лазерного излучения, ширину
его спектра и угловую расходимость
луча, можно с помощью
формулы Планка вычислить температуру
воображаемого черного тела, использованного
в качестве источника светового луча,
эквивалентного лазерному лучу. Этот расчет
приведет нас к фантастической цифре:
температура черного тела
должна быть порядка десятков миллионов
градусов! Удивительное свойство лазерного
луча - его высокая эффективная
температура (даже при относительно
малой средней мощности лазерного
излучения или малой энергии
лазерного импульса) открывает
перед исследователями большие возможности,
абсолютно неосуществимые без
использования лазера.
Лазеры
различаются: способом создания
в среде инверсной населенности,
или, иначе говоря, способом накачки
(оптическая накачка, возбуждение
электронным ударом, химическая накачка
и т. п.); рабочей средой (газы,
жидкости, стекла, кристаллы, полупроводники
и т.д.); конструкцией резонатора;
режимом работы (импульсный,
непрерывный). Эти различия определяются
многообразием требований к характеристикам
лазера в связи с его практическими применениями.
2.
Лазерная технология
Лазеры нашли широкое
Лазерные технологические процессы
можно условно разделить на
два вида. Первый из них
использует возможность