Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 15:10, курсовая работа
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.
Государственный университет управления
Институт психологии и социологии управления
Кафедра Инновационного менеджмента
Домашняя контрольная работа
«Естествознание в современных технологиях»
Студентка Мишанова Д.
ИПиСУ
Кафедра реклама
1 курс, группа 1-2, очное отделение
Москва 2011
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 луча.Само слово “лазер” составлено
из первых букв английского словосочетания,означающего”
Действительно, основной
В результате этого
называется
средой с инверсной населенностью
уровней энергии.
Итак, кроме вынужденного
испускания фотонов возбужденными
атомами происходят также
процесс самопроизвольного,
в 1916 г.
Если число возбужденных
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 населенностью за счет вынужденного испускания впервые указал в 1939 г. советский физик
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 родивши-
еся 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 оптического диапазона - лазер, в котором обратная связь осуществлялась с помощью описанного выше оптического резонатора, а инверсная населенность возбуждалась в кристаллах рубина, облучаемых излучением ксеноновой лампы-вспышки. Рубиновый кристалл представляет собой кристалл оксида алюминия АL2О3 с небольшой добавкой = О,05% хрома. При добавлении атомов хрома прозрачные кристаллы рубина приобретают розовый цвет и поглощают излучение в двух полосах ближней ультрафиолетовой области спектра. Всего кристаллами рубина поглощается около 15% света лампы-вспышки. При поглощении света ионами хрома происходит переход ионов в возбужденное состояние В результате внутренних процессов возбужденные ионы хрома переходят в основное состояние не сразу, а через два возбужденных уровня. На этих уровнях происходит накопление ионов, и при достаточно мощной вспышке ксеноновой лампы возникает инверсная населенность между промежуточными уровнями и основным уровнем ионов хрома.
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
интенсивность излучения этой лавины
будет возрастать прежде всего
в центре спектральной линии данного
атомного перехода, и в результате
этого процесса ширина спектральной
линии первоначального спонтанного
излучения будет уменьшаться. На
практике в специальных условиях
удается сделать относительную ширину
спектральной линии лазерного излучения
в 1*10000000-1*100000000 раз меньше, чем ширина самых
узких линий спонтанного излучения,
наблюдаемых в природе.
Кроме сужения линии
излучения в лазере удается
получить расходимость луча
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
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
Лазерные технологические процессы
можно условно разделить на
два вида. Первый из них
использует возможность
В последние годы в
одной из важнейших областей
микроэлектроники -
фотолитографии, без применения
которой практически
Дальнейший прогресс в
субмикронной литографии связан
с применением в качестве
экспонирующего источника
Второй вид лазерной
большой средней мощностью:от 1кВт и выше.Мощные лазеры используют в таких энергоемких технологических процессах,как резка и сварка толстых стальных листов, поверхностная закалка, наплавление и легирование крупногабаритных деталей, очистка зданий от поверхностей загрязнений, резка мрамора, гранита, раскрой тканей, кожи и других материалов. При лазерной сварке металлов достигается высокое качество шва и не требуется применение вакуумных камер, как при электроннолучевой сварке, а это очень важно в конвейрном производстве.
Информация о работе Естествознание в современных технологиях