
- •Лабораторная работа №23
- •Использование дифракции и лазерного излучения
- •Для определения его длины волны
- •И размеров мелких частиц
- •Краткая теория
- •Формирование главных максимумов дифракционной картины на экране э, расположенном в фокальной плоскости собирающей линзы л
- •Оптический квантовый генератор – лазер
- •Типы энергетических уровней активных центров
- •Устройство рубинового лазера
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Определение длины волны He-Ne лазера с помощью дифракционной решетки
- •Выполнение упражнения
- •Определение размеров мелких частиц
- •Выполнение упражнения
Типы энергетических уровней активных центров
Выше говорилось лишь о таком механизме излучения, при котором атом переходит на более низкий энергетический уровень без всякого внешнего толчка, самопроизвольно, или, как говорят, спонтанно. Поэтому и сам переход, и сопровождающее его излучение носят случайный характер. Именно вследствие этого излучение обычных источников света (ламп накаливания, газоразрядных и т.д.), которое складывается из излучений отдельных атомов, не монохроматично, не направленно, не когерентно и не поляризовано
Однако спонтанный механизм излучения не является единственно возможным. Переход с одного уровня, в том числе и с нестабильного, на более низкий может быть ускорен путем какого-либо энергетического воздействия на атомы, например, воздействия внешней электромагнитной волны с частотой, равной частоте перехода. Особенность таких вынужденных (индуцированных) переходов состоит в том, что излучаемый при этом фотон абсолютно неотличим от вызывающего этот переход первичного фотона, т.е. индуцированное электромагнитное излучение тождественно совпадает по частоте, фазе, направлению распространения и поляризации с первичным падающим на вещество излучением. Именно эта замечательная особенность вынужденного излучения позволяет использовать его для усиления электромагнитных волн. Возможность усиления покажем на следующем примере.
Рассмотрим
вещество, в котором имеется достаточное
число возбужденных атомов с энергией
Еп. число таких атомовNnназывается населенностью уровняEn
. пустьNm
- населенность нижележащего
энергетического уровняЕт (Ет < Еп).
В естественных условиях (при
термодинамическом равновесии) в веществе
уровни с меньшей энергией заселены
больше, чем уровни с большей энергией,
т.е.Nn
< Nm.
Под влиянием падающей электромагнитной
волны с частотойможет возникнуть либо поглощение атомом,
находящимся на уровнеЕт,
кванта энергия
при переходе другого атома, находящегося
на уровнеЕп, на уровеньЕт.. Вероятности переходов
каждого атома под влиянием излучения
с уровня на уровень в обоих направленияхЕт
Еправны. Но, поскольку населенность низшего
уровняNm.
Больше, чем верхнего, то под
влиянием падающего излучения большее
число атомов переходит в единицу времени
с уровняЕт наЕп,
чем наоборот. Этим и объясняется
тот факт, что в обычных условиях вещество
поглощает падающее на него излучение.
Теперь рассмотрим случай, когда населенность верхнего энергетического Епуровня превышает населенность нижнего уровняЕт (Nn < Nm.). В этом случае по мере прохождения электромагнитной волны через вещество будет происходить ее усиление, благодаря тому, что под влиянием падающего излучения количество вынужденных переходов с уровняЕп наЕп будет превосходить число атомов поглощенияЕт →Еп.
Таким образом, для усиления электромагнитного излучения необходимо искусственно изменить населенность уровней в веществе так, чтобы населенность вышележащего энергетического уровня была бы выше, чем нижележащего. Такое неравновесное состояние вещества называется активным (или состоянием с инверсией населенности), а само вещество – активным.
Приборы, использующие индуцированное излучение, могут работать, как и в режиме усиления, так и в режиме ускорения электромагнитной волны. В соответствии с этим они называются либо квантовыми усилителями,либоквантовыми генераторами. Последние подразделяют налазеры– генерирование видимого света имазеры – генерирование инфракрасного света и радиоволн.
Как и в классическом ламповом генераторе, состоящим из резонансного колебательного контура, электронной лампы и источника питания, в квантовом генераторе – лазере – можно выделить три основных элемента: резонатор, в котором возбуждаются незатухающие электромагнитные колебания, активная среда, обеспечивающая усиление излучения и источник энергии, создающей инверсную населенность. В качестве резонатора берут систему из двух параллельных зеркал. Такой резонатор не похож на классический колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки индуктивности. Тем не менее, обе эти системы выполняют примерно одну и ту же функцию в схеме генератора электромагнитных колебаний, только каждая из них приспособлена для своего диапазона частот.
Активной средой может являться твердое тело, жидкость или газ, вследствие чего различают твердотельные, жидкостные и газовые лазеры.
Источник энергии и метод перевода вещества в активное состояние различны для каждого типа лазера в зависимости от вида активной среды.
Вкачестве примера рассмотрим устройство
и принцип работы твердотельного лазера
на кристалле рубина (рис. 3).
Рис. 3.