Лазеры – оптические квантовые генераторы

Тепловое излучение и люминесценция осуществляются посредством спонтанных переходов атомов и молекул с более высоких энергетических уровней на низкие уровни.

В 1917 г. А. Эйнштейн предсказал возможность вынужденных переходов, которые должны сопровождаться индуцированным излучением.

Под индуцированным излучением он понимал излучение возбужденных атомов под действием падающего на них света. Замечательным свойством этого излучения является то, что световая волна индуцированного излучения не отличается от волны, падающей на атом ни частотой, ни фазой, ни поляризацией.

С квантовой точки зрения это означает, что из высшего энергетического состояния атом переходит в низшее, но не самопроизвольно, как при тепловом излучении и люминесценции, а вынужденно, под действием внешней световой волны. При этом если на атом, находящийся в высшем энергетическом состоянии Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru , подействовать одним фотоном энергией Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru , то при переходе атома в основное состояние Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru получается уже два фотона: падающий и индуцированный.

Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru Если же из состояния Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru перевести атомы в энергетическое состояние Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru и собрать там большое количество атомов, а затем одновременно перевести их снова в состояние Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru (создать переход Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru ), то можно получить мощное усиление падающего излучения.

Но в обычных условиях с увеличением энергии уровня заселенность, т.е. число атомов на этом уровне, уменьшается. Для того, чтобы получить усиление падающей волны, нужно обратить заселенность уровней, т.е. сделать так, чтобы в состоянии Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru с большей энергией Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru находилось большее число атомов, чем в состоянии Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru с меньшей энергией Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru . В этом случае говорят, что данная совокупность атомов имеет инверсную заселенность. Энергетически наиболее выгодной схемой создания инверсной заселенности является трехуровневая система, содержащая метастабильный уровень –уровень, на котором время жизни

атома составляет до Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru .

Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru Первый генератор оптического излучения –лазер был создан на розовом рубине, Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru , в котором некоторые атомы Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru замещены ионами Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru (именно в таком виде хром находится в кристалле рубина).

При поглощении света ионы Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru переходят из основного состояния Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru в

возбужденное Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru состояние Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru (переход Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru ). Обратный переход Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru квантовомеханически запрещен, но безизлучательный переход Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru разрешен. Он происходит из-за того, что возбужденные ионы Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru отдают кристаллической решетке рубина часть своей кинетической энергии и переходят с уровня Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru на метастабильный уровень Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru без излучения. Как уже отмечалось, на этом уровне ионы Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru могут находиться в течение Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru . Создается инверсная заселенность.

Создание инверсной заселенности называется накачкой. В рубиновом лазере накачка осуществляется с помощью мощной импульсной ксеноновой лампы. При достаточной мощности накачки число ионов Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru на метастабильном уровне становится больше, чем на невозбужденном уровне Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru , т.е. происходит инверсия.

Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru С метастабильного уровня некоторые ионы хрома могут спонтанно перейти в состояние Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru , излучая фотоны света. Под действием этих фотонов происходит каскад вынужденных переходов соседних атомов на уровень Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru , сопровождающихся индуцированным излучением (усиление света).

Кристалл рубина исполняется в виде цилиндра, торцы которого строго параллельны друг другу. Торцы покрыты слоем серебра, причем один из торцов прозрачен. Такие торцы образуют зеркальный резонатор. Каскад фотонов, которые получаются при переходе Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru , многократно отражаются от торцов и на своем пути вызывают вынужденное излучение все большего числа возбужденных ионов Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru . Через прозрачный торец выходит мощный кратковременный импульс красного цвета Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru . Рубиновый лазер является импульсным генератором света.

Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru Существуют лазеры непрерывного действия. В лазерах этого типа рабочим веществом является газ.

Например, гелий –неоновый лазер. Рабочим телом в гелий –неоновом лазере является смесь благородных газов Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru и Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru , помещенная в стеклянный баллон.

Накачка производится с помощью высокочастотного электрического поля, вызывающего в газе тлеющий разряд. Легкие атомы гелия под действием электрического поля возбуждаются и переходят на уровень Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru . В процессе неупругого соударения атомы Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru передают энергию атомам Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru , которые, возбуждаясь, накапливаются на двух метастабильных уровнях Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru и Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru , с которых они переходят на уровень Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru с излучением света двух длин волн: Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru и Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru . Мощность Лазеры – оптические квантовые генераторы - student2.ru -го лазера невелика.

В медицине применяются также полупроводниковые лазеры, в которых возбуждение происходит под действием электрического тока, газодинамические лазеры непрерывного действия.

Наши рекомендации