Лазеры презентация

Содержание


ЛАЗЕРЫПринцип действия лазера
 Принцип действия лазера
 Характеристики лазерного излученияИсторическая справка
 В 1940г. российский физик В.А.Фабрикант указал на возможность использованияПринцип действия лазера
 		Лазерное излучение - есть свечение объектов при нормальныхХарактеристики некоторых типов лазеров.Рубиновый лазер  
 	Кристалл рубина выращивается в виде круглого цилиндра.Гелий-неоновый лазер.С02-лазер с замкнутым объемом.
   Молекулы углекислого газа, как иПроточный СО2-лазер.
 Важной модификацией является проточный СО2-лазер, в котором смесь газовНа рис. показана схема так называемого неодимового лазера. 
 На рис.Т-лазер
 Т-лазер. Во многих практических приложениях важную роль играет СO 2-лазер,Газодинамические лазеры
 Нагретая до высокой температуры (1000—2000 К) смесь CO2 иЛазеры на красителях
  Красители являются очень сложными молекулами, у которыхПрименение лазеров Лазер режет, сваривает, кует, сверлит и т. д.Применение лазеров Лазер режет, сваривает, кует, сверлит и т. д.Применение лазеров в медицинеПрименение лазеров  в медицинеПрименение лазеров  в медицинеПрименение лазеров  в экологииПрименение лазеров при посадке самолетовПрименение лазеров  в голографииПрименение лазеров при оформлении театральных постановокПрименение лазеров в электротехникеЛитература
 
 Курсовая: Лазеры http://works.tarefer.ru/89/100109/index.html
 Айден К. Аппаратные средства PC: перевод



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
ЛАЗЕРЫ


Слайд 2
Описание слайда:
Принцип действия лазера Принцип действия лазера Характеристики лазерного излучения

Слайд 3
Описание слайда:
Историческая справка В 1940г. российский физик В.А.Фабрикант указал на возможность использования явления вынужденного излучения для усиления электромагнитных волн. В 1954г. Российские ученые Н.Г.Басов и А.М.Прохоров и независимо от них амери-канский физик Ч.Таунс использовали явление индуцированного излучения для создания микроволнового генератора радиоволн с длиной волны 1,27 см («мазер»). В 1963г. Н.Г.Басков и А.М.Прохоров и Ч.Таунс были удостоены Нобелевской премии. В 1960г. Американскому ученому Т.Мейману удалось создать квантовый генератор индуцирующий излучение оптического диапазона. Новый генератор назвали «лазер».

Слайд 4
Описание слайда:
Принцип действия лазера Лазерное излучение - есть свечение объектов при нормальных температурах. Но обычных условиях большинство атомов находятся в низшем энергетическом состоянии. Поэтому при низких температурах вещества не светятся. При прохождении электромагнитной волны сквозь вещество её энергия поглощается. За счёт поглощенной энергии волны часть атомов возбуждается, то есть переходит в высшее энергетическое состояние. При этом от светового пучка отнимается некоторая энергия: hv=E2-E1 где hv - величина, соответствующая количеству потраченной энергии, E2 - энергия высшего энергетического уровня, E1 - энергия низшего энергетического уровня.

Слайд 5
Описание слайда:

Слайд 6
Описание слайда:
Характеристики некоторых типов лазеров.

Слайд 7
Описание слайда:
Рубиновый лазер Кристалл рубина выращивается в виде круглого цилиндра. Для лазера обычно используют кристаллы размером: длина L = 5 см, диаметр d = 1 см.

Слайд 8
Описание слайда:

Слайд 9
Описание слайда:
Гелий-неоновый лазер.

Слайд 10
Описание слайда:
С02-лазер с замкнутым объемом. Молекулы углекислого газа, как и другие молекулы, имеют полосатый спектр, обусловленный наличие колебательных и вращательных уровней энергии. Используемый в CO2 - лазере переход дает излучение с длиной волны 10,6 мкм, т. е. лежит в инфракрасной области спектра. Пользуясь колебательными уровнями, можно несколько варьировать частоту излучения в пределах примерно от 9,2 до 10,8 мкм. Энергия молекулам CO2 передается от молекул азота N2 , которые сами возбуждаются электронным ударом при прохождении тока через смесь.

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:
Проточный СО2-лазер. Важной модификацией является проточный СО2-лазер, в котором смесь газов CO2, N2 , Не непрерывно прокачивается через резонатор. Такой лазер может генерировать непрерывное когерентное излучение мощностью свыше 50 Вт на метр длины своей активной среды.

Слайд 13
Описание слайда:
На рис. показана схема так называемого неодимового лазера. На рис. показана схема так называемого неодимового лазера. Название может ввести в заблуждение. Телом лазера является не металл неодим, а обычное стекло с примесью неодима. Ионы атомов неодима беспорядочно распределены среди атомов кремния и кислорода. Накачка производятся лампами-молниями. Лампы дают излучение в пределах длин волн от 0,5 до 0,9 мкм. Возникает широкая полоса возбужденных состояний. Совершенно условно она изображена пятью черточками. Атомы совершают безызлучательные переходы на верхний лазерный уровень. Каждый переход дает разную энергию, которая превращается в колебательную энергию всей «решетки» атомов. Лазерное излучение, т.е. переход на пустой нижний уровень, помеченный цифрой 1, имеет длину волны 1,06 мкм. Показанный пунктиром переход с уровня 1 на основной уровень «не работает». Энергия выделяется в виде некогерентного излучения.

Слайд 14
Описание слайда:
Т-лазер Т-лазер. Во многих практических приложениях важную роль играет СO 2-лазер, в котором рабочая смесь находится под атмосферным давлением и возбуждается поперечным электрическим полем (Т-лазер). Поскольку электроды расположены параллельно оси резонатора, для. получения больших значений напряженности электрического поля в резонаторе требуются сравнительно небольшие разности потенциалов между электродами, что дает возможность работать в импульсном режиме при атмосферном давлении, когда концентрация CO2 в резонаторе велика. Следовательно, удается получить большую мощность, достигающую обычно 10 МВт и больше в одном импульсе излучения продолжительностью менее 1 мкс. Частота повторения импульсов в таких лазерах составляет обычно несколько импульсов в минуту.

Слайд 15
Описание слайда:
Газодинамические лазеры Нагретая до высокой температуры (1000—2000 К) смесь CO2 и N2 при истечении с большой скоростью через расширяющееся сопло сильно охлаждается. Верхний и нижний энергетический уровни при этом термоизолируются с различной скоростью, в результате чего образуется инверсная заселенность. Следовательно, образовав на выходе из сопла оптический резонатор, можно за счет этой инверсной заселенности генерировать лазерное излучение. Действующие на этом принципе лазеры называются газодинамическими. Они позволяют получать очень большие мощности излучения в непрерывном режиме.

Слайд 16
Описание слайда:
Лазеры на красителях Красители являются очень сложными молекулами, у которых сильно выражены колебательные уровни энергии. Энергетические уровни в полосе спектра располагаются почти непрерывно. Вследствие внутримолекулярного взаимодействия молекула очень быстро переходит безызлучательно на нижний энергетический уровень каждой полосы. Поэтому после возбуждения молекул через очень короткий промежуток времени на нижнем уровне полосы Е1 сосредоточатся все возбужденные молекулы. Они далее имеют возможность совершить излучательный переход на любой из энергетических уровней нижней полосы. Таким образом, возможно излучение практически любой частоты в интервале, соответствующем ширине нулевой полосы. А это означает, что если молекулы красителя взять в качестве активного вещества для генерации лазерного излучения, то в зависимости от настройки резонатора можно получить практически непрерывную перестройку частоты генерируемого лазерного излучения. Поэтому на красителях создаются лазеры с перестраиваемой частотой генерации. Накачка лазеров на красителях производится газоразрядными лампами или излучением других лазеров, Выделение частот генерации достигается тем, что порог генерации создается только для узкой области частот. Например, положения призмы и зеркала подбираются так, что в среду после отражения от зеркала благодаря дисперсии и разным углам преломления возвращаются лишь лучи с определенной длиной волны. Только для таких длин волн обеспечивается лазерная генерация. Вращая призму, можно обеспечить непрерывную перестройку частоты излучения лазера на красителях. Генерация осуществлена со многими красителями, что позволило получить лазерное излучение не только во всем оптическом диапазоне, но и на значительной части инфракрасной и ультрафиолетовой областей спектра.

Слайд 17
Описание слайда:
Применение лазеров Лазер режет, сваривает, кует, сверлит и т. д.

Слайд 18
Описание слайда:
Применение лазеров Лазер режет, сваривает, кует, сверлит и т. д.

Слайд 19
Описание слайда:
Применение лазеров в медицине

Слайд 20
Описание слайда:
Применение лазеров в медицине

Слайд 21
Описание слайда:
Применение лазеров в медицине

Слайд 22
Описание слайда:
Применение лазеров в экологии

Слайд 23
Описание слайда:
Применение лазеров при посадке самолетов

Слайд 24
Описание слайда:
Применение лазеров в голографии

Слайд 25
Описание слайда:
Применение лазеров при оформлении театральных постановок

Слайд 26
Описание слайда:
Применение лазеров в электротехнике

Слайд 27
Описание слайда:
Литература Курсовая: Лазеры http://works.tarefer.ru/89/100109/index.html Айден К. Аппаратные средства PC: перевод с нем. - Санкт-Петербург.: BHV - СПб, 1996. - 544 с. Китайгородский А. И. Физика для всех: Фотоны и ядра. - М.: Наука, 1982 - 208 с. Ландсберг Г. С. Оптика. - М.: Наука, 1976. - 928 с. 4. Ландсберг Г. С. Элементарный учебник физики. - М.: Наука, 1986. - Т.3. - 656 с. 5. Матвеев А. Н. Оптика. - М.: Высшая школа, 1985. - 351 с. Энциклопедия для детей.Техника. / М. Аванта. 2004г. Энциклопедический словарь юного физика / М. «Педагогика-Пресс». 1997г.


Скачать презентацию на тему Лазеры можно ниже:

Похожие презентации