Лазеры
Категория реферата: Рефераты по физике
Теги реферата: реферат на тему земля, реферат рф
Добавил(а) на сайт: Danila.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата
Атомы среды могут поглощать свет, находясь на нижнем энергетическом уровне, излучают же они на верхних уровнях. Отсюда следует, что при большом количестве атомов на нижних уровнях (по крайней мере большем, чем количество атомов на верхних уровнях), свет, проходя через среду, будет ослабляться. Напротив, если число атомов на верхних уровнях больше числа невозбужденных, то свет, пройдя через данную среду, усилится. Это значит, что в данной среде преобладает индуцированное излучение.
Квантовые усилители и генераторы света, в основу которых положено
описанное явление, работают по схеме, схематично изображенной на рис.1.
Пространство между зеркалами 1 и 2 заполнено активной средой, то есть
средой, содержащей большее количество возбужденных атомов (атомов, находящихся на верхних энергетических уровнях), чем невозбужденных. Среда
усиливает проходящий через неё свет за счет индуцированного излучения, начало которому даёт спонтанное излучение одного из атомов. Значительное
усиление света достигается тогда, когда угол ( очень мал. Тогда свет
испытывает множество отражений, и все лучи накладываются, усиливая друг
друга. На рис. 1 этому соответствует постепенное утолщение стрелки.[4]
1.2 Принцип действия лазеров
Лазерное излучение - есть свечение объектов при нормальных температурах. Но обычных условиях большинство атомов находятся в низшем энергетическом состоянии. Поэтому при низких температурах вещества не светятся.
При прохождении электромагнитной волны сквозь вещество её энергия поглощается. За счёт поглощенной энергии волны часть атомов возбуждается, то есть переходит в высшее энергетическое состояние. При этом от светового пучка отнимается некоторая энергия:
hv=E2-E1,
где hv - величина, соответствующая количеству потраченной энергии,
E2 - энергия высшего энергетического уровня,
E1 - энергия низшего энергетического уровня.
а б в
Рис. 2. Принцип действия лазеров
а - поглощение энергии и возбуждение атома; б - атом поглотивший энергию; в
- испускание атомом фотона
На рисунке 2(а) представлены невозбужденный атом и электромагнитная волна в
виде красной стрелки. Атом находится в нижнем энергетическом состоянии. На
рисунке 2(б) изображён возбужденный атом, поглотивший энергию. Возбужденный
атом может отдать свою энергию соседним атомам при столкновении или
испустить фотон в любом направлении.
Теперь представим, что каким-либо способом мы возбудили большую часть атомов среды. Тогда при прохождении через вещество электромагнитной волны с частотой
[pic],
где v - частота волны,
Е2 - Е1 - разница энергий высшего и низшего уровней, h - длина волны.
эта волна будет не ослабляться, а напротив, усиливаться за счёт индуцированного излучения. Под её воздействием атомы согласованно переходят в низшие энергетические состояния, излучая волны, совпадающие по частоте и фазе с падающей волной. Это показано на рисунке 2(в).[6]
1.3 Основные свойства лазерного луча.
Лазеры являются уникальными источниками света. Их уникальность определяют свойства, которыми не обладают обычные источники света. В противоположность, например, обычной электрической лампочке, электромагнитные волны, зарождающиеся в различных частях оптического квантового генератора, удаленных друг от друга на макроскопические расстояния, оказываются когерентны между собой. Это значит что все колебания в различных частях лазера происходят согласованно.
Чтобы разобрать понятие когерентности в деталях, нужно вспомнить понятие интерференции. Интерференция - это взаимодействие волн, при котором происходит сложение амплитуд этих волн. Если удается запечатлеть процесс этого взаимодействия, то можно увидеть так называемую интерференционную картину (она выглядит как чередование темных и светлых участков).
Интерференционную картину осуществить довольно трудно, так как обычно источники исследуемых волн порождают волны несогласованно, и сами волны при этом будут гасить друг друга. В этом случае интерференционная картина будет чрезвычайно размыта или же не будет видна вовсе. Процесс взаимного гашения схематично представлен на рис.3(а) Следовательно, решение проблемы получения интерференционной картины лежит в использовании двух зависимых и согласованных источников волн. Волны от согласованных источников излучают таким образом, что
а б
Рис 3. Взаимодействие волн а - некогерентные волны (взаимное гашение); б - когерентные волны (сложение амплитуд волн) разность хода волн будет равна целому числу длин волн. Если это условие выполняется, то амплитуды волн накладываются друг на друга и происходит интерференция волн (рис. 3(б)). Тогда источники волн можно назвать когерентными.
Когерентность волн, и источников этих волн можно определить математически. Пусть Е1 - напряженность электрического поля, создаваемая первым пучком света, Е2 - вторым. Допустим, что пучки пересекаются в некоторой точке пространства А. Тогда согласно принципу суперпозиции напряженность поля в точке А равна
Е = Е1 + Е2
Так как в явлениях интерференции и дифракции оперируют относительными
значениям величин, то дальнейшие операции будем производить с величиной -
интенсивность света, которая обозначена за I и равна
I = E2.
Меняя величину I на определенную ранее величину Е, получаем
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: 5 баллов, чс реферат.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата