Исследование свойств лазерного излучения Выполнила работу: Коростелева Алена ученица 11 класса МОБУ «СОШ 1 им. А.П.Гайдара» Руководитель: Жигальцова Т.В.,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лазер (оптический квантовый генератор) – устройство, испускающее когерентные электромагнитные волны оптического диапазона за счет вынужденного излучения.
Advertisements

Ученик 10 A класса Фомина Алексея Александровича Научный руководитель - преподаватель Федотова Тамара Николаевна МОУ СОШ 3.
Макс Планк Макс Планк выдающийся немецкий физик. Как основатель квантовой теории предопределил основное направление развития физики с начала XX века.квантовой.
Лазеры Физика 11 класс. 1 постулат Бора Атомная система может находиться только в особых стационарных (квантовых состояниях), каждому из которых соответствует.
Лазеры и их применение Наука не знает добра и зла Наука лишь формулам верит В двадцатом веке наука вошла В природы запретные двери. За то, что узнать довелось.
В 1917 году А. Эйнштейн предсказал возможность так называемого индуцированного (вынужденного) излучения света атомами. В 1940 г. В. А. Фабрикант говорил.
Формула: λ=(d sinφ)/k, где d - период решетки, k – порядок спектра, φ – угол, под которым наблюдается максимум света.
Лазер Оптический квантовый генератор Учитель физики ГБОУ СОШ 305 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Стадникова Елена Вячеславовна.
Ни один источник не дает монохроматического света, т.е. света строго определенной длины волны. (Это следует из опытов по разложению света в спектр с помощью.
Спонтанное излучение Спонтанное излучение – излучение, испускаемое при самопроизвольном переходе атома из одного состояния в другое. (Разные атомы излучают.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ! Дифракция света. Результат теста Верно: 10 Ошибки: 0 Отметка: 5.
Обобщение Атомная физика. По кодификатору : Планетарная модель атома Постулаты Бора Линейчатые спектры Лазер.
Урок физики Лазеры. Цель урока: Знакомство с принципом действия, устройством и применением квантовых генераторов. Знакомство с принципом действия, устройством.
Физика Великий физик. Огюсте́н Жан Френе́ль,французский физик, один из создателей волновой теории света. В 1815 г. переоткрыл принцип интерференции. Разработал.
Лабораторная работа 4 «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки»
КМУ 2007 Исследование функции распределения электронов плазмы в многопробочной ловушке ГОЛ-3. Докладчик: М.В. Иванцивский Руководитель: А.В. Бурдаков.
Волновая оптика. Дисперсия света Интерференция света Дифракция света Дифракционная решетка Поляризация света 2.
Шарапова Е.Н. Преподаватель математики и физики ЛАЗЕР Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ГОУ ПУ 1.
11 класс ПОЛЯРИЗАЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ СВЕТА Автор: Пащенко И.В.
Фантасты - это люди, которым не хватает фантазии, чтобы понять реальность. Габриэль Лауб.
Транксрипт:

Исследование свойств лазерного излучения Выполнила работу: Коростелева Алена ученица 11 класса МОБУ «СОШ 1 им. А.П.Гайдара» Руководитель: Жигальцова Т.В., учитель физики МОБУ «СОШ 1 им. А.П.Гайдара»

Цель работы: Знакомство с лазерной указкой и свойствами ее светового излучения. Задачи: Познакомится с принципами работы лазера Изучить устройство полупроводникового лазера – лазерной указки. Измерить длину волны света, излучаемого полупроводниковым лазером Определить расходимость лазерного луча Исследовать поляризацию лазерного луча.

Лазерный луч можно сфокусировать в крохотное пятнышко и получить плотность энергии, превышающую на сегодняшний день плотность энергии ядерного взрыва.

В 1963-м изобретателям лазера была присуждена Нобелевская премия. Лауреатами стали американец Чарльз Таунс и два российских физика - Николай Басов и Александр Прохоров. Н. Г. Басов А.М. Прохоров

Индуцированное излучение. Оно должно происходить, когда вблизи возбужденного атома пролетает фотон, энергия которого в точности равна энергии возбужденного атома. Тогда атом вынуждается этим фотоном к «преждевременному» переходу в нормальное состояние с испусканием фотона с такой же энергией.

При включении полупроводникового диода в пропускном направлении под действием внешнего электрического поля электроны и дырки двигаются через p-n –переход навстречу друг другу. _ +

Внешний вид лазерной указки

Устройство лазерной указки. 1- фокусирующая линза, 2- фиксатор, 3- конденсорная линза, 4- лазерный диод, 5- кнопка, 6- батарейки, 7- задняя крышка.

Предупреждение! При работе с лазером ни в коем случае не направляйте его луч в свой глаз или глаз другого человека!

Исследование 1: Измерение длины световой волны. Оборудование: лазерная указка(1), дифракционная решетка с периодом (2), экран(3), линейка. Схема опыта для определения длины волны

Измерения: период дифракционной решетки d= м, в=1,4 см=0,014 м, а=21 см= 0,21 м, κ=1. Результат: λ=667 нм Дифракционная картины, полученные с помощью дифракционных решеток с различными периодами.

Исследование 2: Определение угла расходимости светового пучка. Оборудование: лазерная указка, экран, миллиметровая бумага, линейка. Схема опыта для определения угла расходимости светового пучка

В результате измерений мы получили d 1 = 0,5 см= 0,005 м, d 2 = 0,7 см= 0,007 м, L= 1,7 м. Подставляя в формулу эти значения получим φ=4º12.

Исследование 3: Поляризация световых лучей лазера Оборудование: лазерная указка, поляроид, экран. Вращая поляроид вокруг оси, совпадающей с лучом, наблюдаем за световым пятном на экране.

Выводы: - угол расхождения лазерного луча очень мал, его значение составляет 4º12; - распределение мощности излучения в поперечном сечении луча неоднородно у полупроводникового лазера, особенно хорошо это видно при наблюдении излучения с установленным поляроидом; - наблюдается дифракция лазерного излучения; - излучение лазера является монохроматичным, длина волны λ=667 нм. - излучение полупроводникового лазера поляризовано Полученные результаты показывают, что полупроводниковый лазер (лазерная указка) пригоден для использования в качестве источника когерентного излучения при проведении демонстрационных опытов по физике.