Cтраница 1
![]() |
Схема энергетических уровней для гелий-неонового лазера. [1] |
Устройство лазера и свойства вынужденного излучения обуславливают отличие лазерного излучения от излучения обычных источников света. Лазерное излучение ( ЛИ) характеризуется следующими важнейшими свойствами. [2]
Основным элементом устройства атомного лазера является бозе-эйнштейновский конденсат атомов. [3]
На рис. 6.2 схематично показано устройство лазера на рубине. Торцы рубинового стержня выполняют отражающими световые лучи, для чего их покрывают полупрозрачными пленками или напротив торцов устанавливают зеркала. [4]
Устройство лазера на СО2 во многом сходно с устройством рассмотренных выше газовых лазеров. Газовая кювета длиной 0 1 - 0 5 м и диаметром до 10 см заполняется смесью газов ССЬ, N2 и Не при общем давлении р 1 мм рт. ст. Ввиду того что в процессе разряда углекислый газ разлагается на угарный газ и кислород, смесь в газовой кювете непрерывно меняется с помощью насоса, накачивающего новую смесь из внешнего резервуара. [5]
Доказана пригодность для устройства лазеров ряда других кристаллов. Кроме уже упомянутого берилла, можно назвать сапфир, флюорит кальция и др. Но для этой цели могут быть использованы и газы. Известны конструкции газовых лазеров. В качестве рабочего газа в них применяется смесь благородных газов, таких, как гелий, аргон, неон. [6]
Однако вследствие очень малой силы осциллятора для перехода с фосфоресценцией ( - 10 - 10) требуются либо очень длинные пути ( 10 м или больше), либо высокая концентрация, чтобы обеспечить достаточное усиление при каждом прохождении луча, возмещающее потери на отражение на концевых зеркалах. Существует возможность использования этих систем для устройства лазеров с четырьмя уровнями. [7]
В итоге получается результирующая волна с амплитудой большей, чем у падающей. Особенностью индуцированного излучения является то, что оно монохроматично и когерентно. Это свойство положено в основу устройства лазеров. [8]
Интенсивное излучение какой-либо длины волны внутри полосы поглощения красителя вызывает переход большого числа молекул в возбужденное ( Si) состояние, из которого они могут снова перейти в основное состояние по механизму лазерного излучения. Обычно лазеры на красителях получают энергию от другого лазера, например азотного. На рис. 2 - 7 схематически изображено устройство лазера на красителях. [10]
В итоге получается результирующая волна с амплитудой большей чем у падающей. Согбенностью индуцированного1 излучения является то, что оно монохроматично и когерентно. Именно это свойство индуцированного излучения и положено в основу устройства лазера. [11]
Пролетающий фотон как бы стряхивает с возбужденного атома подобный себе фотон, не затрачивая на это энергии. С точки зрения волновой теории атом излучает электромагнитную волну, совершенно одинаковую по направлению распространения, частоте, фазе и поляризации с той, которая вынудила атом излучать. В итоге получается результирующая волна с амплитудой большей, чем у падающей. Особенностью индуцированного излучения является то, что оно монохроматично и когерентно. Именно это свойство индуцированного излучения положено в основу устройства лазеров. [12]