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)

Оптическое усиление




Физические основы работы лазеров

Источники излучения для оптоинформатики

ЛЕКЦИЯ 8

Основными источниками излучения, применяемыми в оптоинформатике, являются лазеры. В этой главе мы рассмотрим физические основы работы лазеров, их типы и возможность использования для целей оптоинформатики.

Вторая половина прошлого века ознаменовалась интенсивным развитием оптических методов и средств получения передачи и хранения информации. Основным толчком к бурному росту интереса к этому направлению явилось создание в начале 1960 годов лазеров, генерирующих в видимом диапазоне спектра, появление которых привело фактически к революции в оптике и ее прикладных областях.

В разработку лазеров огромный вклад внесли российские ученые, среди них трое, А.М. Прохоров, Н.Г. Басов и Ж.И. Алферов за это получили Нобелевскую премию. В 1958 г. А.М. Прохоровым и Р. Дике (США) была предложена идея использования открытого резонатора. Первый лазер в оптическом диапазоне спектра – рубиновый - был создан Т. Мейманом (США) в 1960 г., а через полгода А. Джаваном, В. Беннетом и Д. Эрриотом (США) был сконструирован первый газовый лазер. В 1962 г. были созданы первые полупроводниковые лазеры, в которых был использован предложенный в 1961 г. Н. Г. Басовым метод образования инверсии населенностей инжекцией электронов и дырок через p-n -переход. В 70-х годах прошлого века Ж.И. Алферовым были разработаны полупроводниковые лазеры на гетероструктурах, нашедшие широкое применение в системах передачи и хранения информации.

 

Слово “Лазер” является аббревиатурой слов английского выражения “ L ight A mplification by S timulated E mission of R adiation” – усиление света вынужденным излучением.

Для понимания работы лазера необходимо рассмотреть основные принципы взаимодействия излучения с веществом.

 

 

Системы атомов, ионов и молекул могут иметь только дискретные энергетические состояния. Переход с одного энергетического уровня на другой сопровождается излучением или поглощением фотона (Рис.1.1).

 

Рис. 1.1. Два энергетических уровня квантовой системы

 

 

Длина волны поглощённого или излученного кванта определяется соотношением Бора.

 

(1.1)

где E 2, E 1 - два дискретных уровня энергии, n 21 – частота и h = 6.6 ∙ 10-34Дж∙с – постоянная Планка. Состояние, при котором квантовая система (атом, молекула, ион и др.) наиболее устойчива – когда её внутренняя энергия минимальна, т.е. когда нижние энергетические уровни более заселены, чем верхние. Переход квантовой системы в возбужденное состояние происходит при увеличении ее внутренней энергии, что эквивалентно переходу квантовой системы с основного уровня с минимальной энергией на один из возможных возбужденных уровней.

 

Находящаяся в основном состоянии квантовая система может только поглощать излучение, переходя в возбужденное состояние. В лазерах это достигается использованием внешнего источника накачки, который переводит электроны с нижнего энергетического уровня на верхний. Этим достигается инверсия населённости. Электромагнитная волна на частоте n 21, падающая на инвертированное лазерное вещество (лазерный активный элемент), будет усиливаться, потому что падающие фотоны переводят электроны с верхнего уровня на нижний с излучением дополнительных фотонов. В результате, энергия, взятая из лазерного вещества, добавляется к энергии падающей на него электромагнитной волны. Так создаётся стимулированное излучение.

 

 

Если всё это сказать коротко, то когда лазерное вещество возбуждается и количество атомов (или молекул) на верхнем энергетическом уровне больше, чем на нижнем, лазерное вещество становится способным усиливать падающее на него излучение, соответствующей частоты. Вот откуда и появилась аббревиатура “ L ight A mplification by S timulated E mission of R adiation” – усиление света вынужденным излучением.

Из квантовой механики, описывающей взаимодействие излучения с веществом, следует, что стимулированное излучение имеет абсолютно те же параметры, что и стимулирующее (падающее на вещество) излучение: направление, поляризацию, фазу и спектр. Этот факт и определяет экстремально высокую степень когерентности лазерного излучения. Основу теории процесса образования стимулированного излучения создали М. Планк (Рис.1.2) и А. Эйнштейн (Рис. 1.3).

 

 

Рис. 1.2. Макс Планк

 

 

 

Рис. 1.3. Альберт Эйнштейн

 

Рассматривая историю создания лазеров следует отметить большой вклад, который сделали следующие учёные:

 

• 1900 – М. Планк (квант, постоянная Планка). Свет испускается порциями энергии – квантами E = hn

• 1916 – А. Эйнштейн – (вынужденное излучение). Кванты вынужденного излучения неотличимы от первичных: частота, фаза, поляризация, направленность.

• 1924 – Ш. Бозе –А. Эйнштейн (статистика фотонов)

• 1927 – П.А.М. Дирак (квантовая теория)

• 1954 – Ч. Таунс, А. Шавлов – (мазер-

Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

• 1954 – Н.Г. Басов и А.М. Прохоров (мазер)

• 1960 – Т. Мейман (рубиновый лазер), Е. Снитцел – (Nd:glass лазер)

• 1961 – А. Джаван (He-Ne лазер)

• 1962 – Р. Холл (полупроводниковый GaAs лазер)

• 1968 – Ж.И. Алферов (гетероструктуры)

 

 

Советские учёные Н.Г. Басов и А.М. Прохоров совестно с американским учёным Ч. Таунсом за создание лазеров были награждены Нобелевской премией 1964 года. Фотографии этих учёных представлены на рисунке 1.4.

 

Рис. 1.4. Нобелевские лауреаты 1964 года

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1121; 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: 0.014 сек.