Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2010 в 14:57, реферат
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 луча. Само слово “лазер” составлено из первых букв английского словосочетания, означающего” усиление света в результате вынужденного излучения”.
ВВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ И ПРИРОДА ЛАЗЕРА.
ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ.
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР .
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МО НАКОПИТЕЛЯ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ.
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 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. Для возникновения
лавины идентичных фотонов необходима
среда, в которой возбужденных
атомов было бы больше, чем невозбужденных,
поскольку при взаимодействии фотонов
с невозбужденными атомами происходило
бы поглощение фотонов. Такая среда
называется средой с инверсной
населенностью уровней энергии.
ИСТОРОИЯ И ПРИРОДА ЛЕЗЕРА.
Итак,
кроме вынужденного испускания фотонов
возбужденными атомами
Если
число возбужденных атомов велико и
существует инверсная выделенность
уровней (в верхнем, возбужденном состоянии
атомов больше, чем в нижнем, невозбужденном),
то первый же фотон, родившийся в результате
спонтанного излучения, вызовет
всенарастающую лавину появления
идентичных фотонов. Произойдет усиление
спонтанного излучения.
На
возможность усиления света в
среде с инверсной
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
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 испущенных 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 системы (вращающееся зеркало) или быстродействующего электрического затвора можно “включить“ обратную связь (настроить одно из зеркал) в момент достижения максимальной инверсии населенностей и, следовательно, максимального усиления активной среды. В этом случае мощность индуцированного излучения будет чрезвычайно велика и инверсия населенности “снимется” вынужденным излучением за очень короткое время.
В этом режиме модулированной добротности резонатора излучается гигантский импульс лазерного излучения. Полная энергия этого импульса останется приблизительно на том же уровне, что и в режиме “свободной генерации”, но вследствие сокращения в сотни раз длительности импульса также в сотни раз возрастает мощность излучения, достигая значения =100000000Вт.
Рассмотрим
некоторые уникальные свойства лазерного
излучения.
При
спонтанном излучении атом излучает
спектральную линию конечной ширины
При лавинообразном нарастании числа
вынужденно испущенных фотонов в
среде с инверсной
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, зквивалентного 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
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.
ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
Лазеры
нашли широкое применение, и в
частности используются в промышленности
для различных видов обработки
материалов: металлов, бетона,стекла,тканей,
кожи и т. п.
Лазерные
технологические процессы можно
условно разделить на два вида.
Первый из них использует возможность
чрезвычайно тонкой фокусировки
лазерного луча и точного дозирования
энергии как в импульсном, так
и в непрерывном режиме. В
таких технологических
В последние годы в одной из важнейших областей микроэлектроники - фотолитографии, без применения которой практически невозможно изготовление сверхминиатюрных печатных плат, интегральных схем и других элементов микроэлектронной техники, обычные источники света заменяются на лазерные. С помощью лазера на ХеСL (1=308 нм) удается получить разрешение в фотолитографической технике до 0,15 - 0,2 мкм.
Дальнейший прогресс в субмикронной литографии связан с применением в качестве экспонирующего источника света мягкого рентгеновского излучения из плазмы, создаваемой лазерным лучом. В этом случае предел разрешения, определяемый длиной волны рентгеновского излучения (1= 0,01 - О,001 мкм), оказывается просто фантастическим.
Второй
вид лазерной технологии основан
на применении лазеров с большой
средней мощностью: от 1 кВт и выше.
Мощные лазеры используют в таких
энергоемких технологических
Информация о работе Квантовые оптические генераторы (лазеры).Их применении человеком