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

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Спонтанное излучение Спонтанное излучение – излучение, испускаемое при самопроизвольном переходе атома из одного состояния в другое. (Разные атомы излучают.
Advertisements

Лазер происходит при отсутствии внешнего воздействия на атом объясняется неустойчивостью возбуждённого состояния атома является некогерентным.
Лазеры и их применение Работу выполнил Демеев Руслан, У 4-01.
Фантасты - это люди, которым не хватает фантазии, чтобы понять реальность. Габриэль Лауб.
Лазер Оптический квантовый генератор Учитель физики ГБОУ СОШ 305 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Стадникова Елена Вячеславовна.
Шарапова Е.Н. Преподаватель математики и физики ЛАЗЕР Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ГОУ ПУ 1.
Лазеры МОУ СОШ 2 Выполнил ученик 10 «А» класса Алиев Иса-Магомед Учитель физики: Стрекова Н. А г.
Комсомольская средняя общеобразовательная школа 3 и Шилова А. М. учитель физики представляют урок с использованием компьютерных технологий.
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.
Урок в 11 классе по теме «Лазеры» Учитель физики Рандина Е.Н год.
ЛАЗЕРЫ © В.Е. Фрадкин, 2004 © Г.Н. Мешкова, 2004.
Лазеры Физика 11 класс. 1 постулат Бора Атомная система может находиться только в особых стационарных (квантовых состояниях), каждому из которых соответствует.
ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Итак, нам известны два вида переходов атомов между энергетическими уровнями: спонтанные переходы с более высоких на более низкие.
Лазер Оптический квантовый генератор Laser От англ.Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
НАУЧНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ Использование лазеров в технологии машиностроения ученицы 10- Б класса ОШ 1 г. Славянска Рожанской Анастасии НАУЧНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ.
Урок физики Лазеры. Цель урока: Знакомство с принципом действия, устройством и применением квантовых генераторов. Знакомство с принципом действия, устройством.
Лазеры Семинарское занятие. План семинарского занятия 1. Строение атома 2. Спонтанное и вынужденное излучение 3. Квантовые генераторы: а) история открытия.
В возбуждённом состоянии атом находится около с, после чего самопроизвольно (спонтанно) переходит в основное состояние, излучая при этом квант света.
Лазеры Лазеры Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Лазеры Автор: Морозова Марина Валентиновна, учитель МОУ СОШ 27 с УИОП г. Воронежа Предмет: физика Класс: 11 Учебник: Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.
Транксрипт:

Лазер (оптический квантовый генератор) – устройство, испускающее когерентные электромагнитные волны оптического диапазона за счет вынужденного излучения света Light Amplification by Stimulating Emition of Radiation ( усиление света вынужденным излучением)

Свойства лазерного излучения Создают узкие пучки света с углом расхождения рад.; Свет монохроматичен, волны когерентны и одинаково поляризованы; Самый мощный источник света; Напряженность электрического поля в электромагнитной волне В/см; она превышает напряженность поля внутри атома.

Индуцированное (вынужденное) излучение 1917 г. - Эйнштейн предсказал возможность индуцированного излучения Индуцированное излучение – излучение возбужденных атомов под действием падающего на них света. Особенность излучения: Возникшая волна имеет фазу, частоту, поляризацию такую же как падающая волна.

История появления лазеров 1940 г. – В.А.Фабрикант указал на возможность использования вынужденного излучения 1954 г. – Н.Г. Басов и А.М. Прохоров, Ч. Таунс создали микроволновый генератор радиоволн с длиной волны 1,27 см 1960 г. в США создан первый лазер

Принцип действия лазеров Инверсная населенность энергетических уровней – состояние вещества, при котором число атомов с большей энергией больше, чем число атомов с меньшей энергией.

Перевод вещества из обычного состояния в состояние с инверсной населенностью уровней называется накачкой

Виды (по типу рабочего тела): твердотельные (рубиновые); газовые; полупроводниковые газодинамические химические Виды лазеров Импульсные Непрерывного действия

Применение лазеров Медицина (осуществление микрохирургических операций); Лазерные локаторы (контроль за состоянием атмосферы и ее свойств); Спектроскопия отдельных атомов; Механическая обработка деталей; Передача информации.