Скачать презентацию Лазеры Спонтанное и вынужденное излучение Вынужденный переход Скачать презентацию Лазеры Спонтанное и вынужденное излучение Вынужденный переход

Лазеры.ppt

  • Количество слайдов: 7

Лазеры Лазеры

Спонтанное и вынужденное излучение Вынужденный переход в возбужденное состояние 2 А. Эйнштейн 1915 – Спонтанное и вынужденное излучение Вынужденный переход в возбужденное состояние 2 А. Эйнштейн 1915 – понятие спонтанного и индуцированного излучения Первичный фотон вызывает испускание излучения возбужденным атомом, вторичный фотон испускается атомом Спонтанный переход в основное состояние

Инверсная заселенность Условие усиления излучения: интенсивность вынужденного излучения должна превышать интенсивность поглощения фотонов: Состояние Инверсная заселенность Условие усиления излучения: интенсивность вынужденного излучения должна превышать интенсивность поглощения фотонов: Состояние с инверсией заселенностей: заселенность возбужденного состояния (число атомов в возбужденном состоянии) больше, чем заселенность основного состояния (число атомов в основном состоянии). Накачка процесс перевода системы в состояние с инверсией населенностей осуществляется оптическими, электрическими и другими способами). Активная среда: Инверсная среда, в которой происходит усиление падающего на нее пучка света

Нобелевская премия по физике (1964 г. ) БАСОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДИЕВИЧ ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ЧАРЛЗ Нобелевская премия по физике (1964 г. ) БАСОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДИЕВИЧ ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ЧАРЛЗ ХАРД ТАУНС

Лазеры Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation — LASER ОКГ – Оптический Квантовый Лазеры Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation — LASER ОКГ – Оптический Квантовый Генератор

Рубиновый лазер Рубиновый лазер

Свойства лазерного излучения: Временная и пространственная когерентность. Время когерентности на семь порядков выше, чем Свойства лазерного излучения: Временная и пространственная когерентность. Время когерентности на семь порядков выше, чем для обычных источников света. o Строгая монохроматичность (Δλ <10− 11 м). o Большая плотность потока энергии (характерные величины ~1010 Вт/м 2) o Очень малое угловое расхождение пучка (в 104 раз меньше, чем у традиционных оптических осветительных систем.