Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Переходные металлы в кристаллической решетке: рубин




Твёрдые вещества

ЛАЗЕРНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Вообще говоря, все флуоресцирующие вещества могут быть использованы в качестве лазеров. Однако необходимо выполнение следующих требований:

1. Нижнее лазерное состояние индуцированного перехода должно быть расположено намного выше основного состояния, чтобы выполнялось условие N1<DN. Практически это достигается в лазерах с четырьмя энергетическими уровнями.

2. Ширина линии вынужденного излучения Dw должна малой.

3. Время жизни t2 в метастабильном состоянии 2 должно быть большим. Желательно, чтобы оно определялось лишь процессом спонтанного испускания на переходе 2 ® 1 (t 2 = t12 – постоянная времени).

4. Время жизни в конечном состоянии должно быть малым. Во всяком случае, оно должно быть меньше времени t2.

5. Необходимо, чтобы лазерное вещество на частоте w1 2 не имело потерь, не связанных с вынужденным поглощением на переходе 1 ® 2. Все другие потери повышают затухание a и, следовательно, пороговую величину инверсии населённости DN.

6. Необходимо, чтобы вещество обладало совершенными оптическими свойствами, а также было устойчивым к химическим, термическим и механическим воздействиям.

7. Для оптической накачки на частоте w0-3 необходимо, чтобы вещество сильно поглощало; для этого оно должно иметь широкую полосу поглощения.

8. Квантовый выход флуоресценции должен быть большим; желательно, чтобы каждый поглощенный фотон излучения накачки вызывал один флуоресцентный фотон вынужденного излучения.

Бóльшей части указанных требований хорошо удовлетворяют кристаллы и стёкла, активированные малыми количествами определённых элементов. В атомах этих элементов в области оптических частот должны возникать переходы между внутренними, частично незаполненными электронными оболочками. Активаторами - это переходные металлы, редкоземельные элементы (лантаноиды, 6 период) и актиноиды (7 период).

Электроны вводимых в твёрдое тело активаторов возбуждаются при поглощении электромагнитного излучения в широкой полосе и затем безызлучательным путём переходят на энергетические уровни внутренних оболочек активируемых атомов.

Первые лазеры были изготовлены из монокристаллов Al2O3, активированных ионами Cr3+. Это вещество – единственное из кристаллических соединений с переходными металлами, на котором впервые наблюдался лазерный эффект. На рис. 5 показана схема энергетических уровней рубина.

Е, эВ

4F1

3 Безызлучательный переход

 
 


4F2

Возбуждение излучением

накачки 0,56 мкм

2Е Ē

0,6934 мкм

1 0,6919 мкм

 

 

 
 


0 4А2

Рис.5. Диаграмма энергетических уровней Cr3+ в Al2О3 (рубин)

 

Испускание излучений происходит вследствие индуцированных переходов из состояния 2Е в основное состояние 4А2, т.е., это – трёхуровневый лазер. Строго говоря, его основное состояние расщеплено.

Обычно наблюдается испускание излучения с длиной волны l=0,6934 мкм, соответствующее переходу 2Е ® 4А 2. Испускание на переходе 2Ā ® 4А2 при l = 0,6919 мкм всегда слабее, так как вследствие теплового равновесия состояние Ē всегда заселено сильнее, чем 2Ā, а время его жизни больше. Генерация на переходе Ē ® 4А2 подавляется колебаниями на переходе 2Ā ® 4А2.

Среднее время жизни метастабильного состояния Ē, определённое по измерениям длительности флуоресценции, оказалось равным ~ 3 мс. При этом спонтанное испускание с переходом в состояние 4А2 преобладает над безызлучательными переходами.

Эта система возбуждается путём поглощения в зоны 4F2 и 4F1, а затем путём безызлучательных переходов – в состояние 2Е. При этом квантовый выход флуоресценции близок к единице. Иными словами, спонтанные и безызлучательные переходы, например 4F2 ® 4А2, играют меньшую роль по сравнению с безызлучательными переходами из 4F2 в 2Е.

Отжигая кристаллы, чтобы снять в них внутренние остаточные напряжения и уменьшить внутренние неоднородности, можно значительно улучшить их оптические свойства.

Таким образом, рубин обладает почти всеми предпосылками для получения хорошего лазерного эффекта. Он не удовлетворяет лишь первому требованию о четырёхуровневом лазере. Для создания в нём инверсной населённости требуется очень большая мощность накачки. Значительная часть этой мощности при безызлучательных переходах 4F2 ® 2E превращается в тепло. К нагреву ведёт также та часть мощности накачки, которая не приводит к возбуждению состояний 4F2 и 4F1. В целом выделяется так много тепла, что при нормальных условиях работа лазера в непрерывном режиме оказывается невозможной. В импульсном же режиме рубиновый лазер вполне работоспособен. Путём охлаждения до 77 К при очень хорошем теплоотводе на нём удаётся осуществить также и непрерывный режим, но достижимая выходная мощность составляет лишь несколько милливатт.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 374; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.