Презентация на тему: Основы физики лазеров

Реклама. Продолжение ниже
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
Основы физики лазеров
1/16
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 8)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (444 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Основы физики лазеров

Вопросы: 1.Системы энергетических уровней молекул и кристаллических твердых тел. 2.Спонтанное и индуцированное излучение. Коэффициенты Эйнштейна. 3.Свойства лазерного излучения. Процесс генерации. 4.Типы лазеров. Применение лазеров.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

1.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

2. Эйнштейн оценивал вклад спонтанного излучения, вынужденного излучения и влияние поглощения света на состояния равновесия между излучением и веществом. Им был сделан вывод о том, что вероятность вынужденного перехода с уровня 1 на 2-ой P12 равна вероятности обратного вынужденного перехода P21 при одинаковой интенсивности излучения. В общем виде это может быть представлено: P nm = P mn Pnm = Bnm•Unm ( ω ) ; Pmn = Bmn•Umn ( ω ), где U ( ω ) - спектральная плотность энергии электромагнитного поля, Bnm, Bmn – коэффициенты Эйнштейна. Следовательно: Bnm = Bmn. Коэффициенты Эйнштейна используются для оценки «населенности» уровней возбуждения.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

3. ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – это электромагнитное излучение оптического диапазона ( светового) - ИЗЛУЧЕНИЕ НОВОГО ТИПА. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗЛУЧЕНИЯ 1)   МОНОХРОМАТИЧНОСТЬ (одноцветность) – все электромагнитные колебания потока имеют одинаковую частоту и длину волны; 2)КОГЕРЕНТНОСТЬ ( синфазность ) - совпадение фаз электромагнитных колебаний; 3)ПОЛЯРИЗАЦИЯ - фиксированная ориентация векторов электромагнитного излучения в пространстве относительно направления его распространения; 4)НАПРАВЛЕННОСТЬ - малая расходимость потока излучения; 5)МОЩНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ – высокая мощность. ЛАЗЕР – это прибор, который испускает направленный пучок когерентного, поляризованного, монохроматичного электромагнитного излучения, т.е. света в очень узком спектральном диапазоне.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ необходимо: АКТИВНАЯ СРЕДА,в которой создается ИНВЕРСНАЯ НАСЕЛЕННОСТЬ энергетических уровней возбуждения. Инверсная населенность достигается, главным образом, по трех уровневой схеме, либо по четырех уровневой схеме 2. УСТРОЙСТВО для создания инверсной населенности - ( система накачки ). 3. УСТРОЙСТВО для обеспечения положительной обратной связи - ( оптический резонатор )

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

Трехуровневая схема оптической накачки. Указаны «ВРЕМЕНА ЖИЗНИ» уровней E 2 и E 3. Уровень E 2 – метастабильный. Переход между уровнями E 3 и E 2 безызлучательный. Лазерный переход осуществляется между уровнями E 2 и E 1. В кристалле рубина уровни E 1, E 2 и E 3 принадлежат примесным атомам хрома

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Рубин - красная разновидность корунда А l 2 O 3. Часть ионов алюминия в нем замещена ионами хрома Сг 3+, они-то и окрашивают корунд в красные тона Энергетические уровни хрома в рубине

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

В осветительной камере твердотельного лазера размещаются 1)лампа накачки и 2)активное тело, представляющее собой стержень из рубина, неодимового стекла ( Nd-Glass ) или алюмо-иттриевого граната, легированного иттербием ( Yb -YAG) либо неодимом ( Nd -YAG). Лампа накачки создает мощные световые вспышки для возбуждения атомов активного тела. По торцам стержня расположены 3)зеркала – частично прозрачное (полупрозрачное) и отражающее. Лазерный луч усиливается в результате многократных отражений внутри активного тела и выходит через частично прозрачное зеркало. Серийные твердотельные лазеры имеют сравнительно небольшую мощность, как правило, не превышающую 1–6 кВт. Длина волны – около 1 мкм (рубинового лазера – около 694 нм ). Режим излучения может быть как непрерывным, так и импульсным.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

МЕХАНИЗМ НАКАЧКИ He – Ne лазера. Прямыми стрелками изображены спонтанные переходы в атомах неона

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Одним из самых распространенных в настоящее время является газовый лазер на смеси гелия и неона. Общее давление в смеси составляет порядка 10 2  Па при соотношении компонент He и Ne примерно 10 : 1. Активным газом, на котором в непрерывном режиме возникает генерация на длине волны 632,8  нм (ярко-красный свет), является неон. Гелий – буферный газ, он участвует в механизме создания инверсной населенности одного из верхних уровней неона. Излучение He – Ne лазера обладает исключительной, непревзойденной монохроматичностью. Расчеты показывают, что спектральная ширина линии генерации He – Ne лазера составляет примерно Δν  ≈ 5·10 –4  Гц. Это фантастически малая величина. Время когерентности такого излучения оказывается порядка τ ≈ 1 /  Δν  ≈ 2·10 3  с, а длина когерентности c τ  ≈ 6·10 11  м, т. е. больше диаметра земной орбиты! На практике многие технические причины мешают реализовать столь узкую спектральную линию He – Ne лазера. Путем тщательной стабилизации всех параметров лазерной установки удается достичь относительной ширины Δν  / ν порядка 10 –14 –10 –15, что примерно на 3–4 порядка хуже теоретического предела. Но и реально достигнутая монохроматичность излучения He – Ne лазера делает этот прибор совершенно незаменимым при решении многих научных и технических задач. Первый гелий-неоновый лазер был создан в 1961 году. На рис.  представлена упрощенная схема уровней гелия и неона и механизм создания инверсной населенности лазерного перехода.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Накачка лазерного перехода E 4  →  E 3 в неоне осуществляется следующим образом. В высоковольтном электрическом разряде вследствие соударений с электронами значительная часть атомов гелия переходит в верхнее метастабильное состояния E 2. Возбужденные атомы гелия неупруго сталкиваются с атомами неона, находящимися в основном состоянии, и передают им свою энергию. Уровень E 4 неона расположен на 0,05 эВ выше метастабильного уровня E 2 гелия. Недостаток энергии компенсируется за счет кинетической энергии соударяющихся атомов. На уровне E 4 неона возникает инверсная населенность по отношению к уровню E 3, который сильно обедняется за счет спонтанных переходов на ниже расположенные уровни. При достаточно высоком уровне накачки в смеси гелия и неона начинается лавинообразный процесс размножения идентичных когерентных фотонов. Если кювета со смесью газов помещена между высокоотражающими зеркалами, то возникает лазерная генерация.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Типы лазеров Лазеры на красителях Полупроводниковые лазеры 3. Химические лазеры Газодинамические лазеры И другие. Применение Наука, техника, медицина, биотехнологии и др.. Обработка и запись информации. Оптическая связь. Измерительные системы. Поверхностная обработка материалов. И др.

Изображение слайда
1/1
16

Последний слайд презентации: Основы физики лазеров

СХЕМА ИНЖЕКЦИОННОГО ЛАЗЕРА с р-n ПЕРЕХОДОМ а — конструкция; б — поперечное распределение интенсивности излучения по активной зоне; 1 — шероховатая поверхность; 2 — оправка; 3 — полированная поверхность; 4 — электрод

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже