A21, B21, B12 współczynniki wprowadzone przez Einsteina w 1917 r.

Podobne dokumenty
Lasery półprzewodnikowe na złączu p-n. Laser półprzewodnikowy a dioda świecąca

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Trzy rodzaje przejść elektronowych między poziomami energetycznymi

Technika laserowa. dr inż. Sebastian Bielski. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

Technika laserowa, otrzymywanie krótkich impulsów Praca impulsowa

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Własności światła laserowego

Właściwości światła laserowego

GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

PODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Wzbudzony stan energetyczny atomu

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

2. Całkowita liczba modów podłużnych. Dobroć rezonatora. Związek między szerokością linii emisji wymuszonej a dobrocią rezonatora

Zjawisko interferencji fal

Wykład 38 Rozpraszanie światła Ramana i luminescencja

Wykład 17: Optyka falowa cz.1.

Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o pozostałe metody nagrzewania elektrycznego Prof. dr hab. inż.

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Zjawisko interferencji fal

falowego widoczne w zmianach amplitudy i natęŝenia fal) w którym zachodzi

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

Ogólne cechy ośrodków laserowych

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Zjawisko interferencji fal

Kwantowa natura promieniowania

Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Podstawy fizyki kwantowej

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

Rys. 1 Interferencja dwóch fal sferycznych w punkcie P.

Źródła promieniowania optycznego problemy bezpieczeństwa pracy. Lab. Fiz. II

r. akad. 2012/2013 Atom wodoru wykład 5-6 Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Atom wodoru Zakład Biofizyki 1

Optyczne elementy aktywne

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 28, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Fizyka elektryczność i magnetyzm

Laser z podwojeniem częstotliwości

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Laser półprzewodnikowy

Wykład 15 Rozpraszanie światła Ramana i luminescencja

WŁASNOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 3. Pomiar drgao przy pomocy interferometru Michelsona

Własności optyczne półprzewodników

III.3 Emisja wymuszona. Lasery

Technika laserowa, wybrane zastosowania Zastosowania laserów

Lasery półprzewodnikowe. przewodnikowe. Bernard Ziętek

LASERY SĄ WSZĘDZIE...

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 27, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe

II. WYBRANE LASERY. BERNARD ZIĘTEK IF UMK /~bezet

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL

WSTĘP DO OPTYKI FOURIEROWSKIEJ

Laser półprzewodnikowy

Podstawy fizyki kwantowej

Interferencja promieniowania

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Ćwiczenie laboratoryjne Nr.2. Elektroluminescencja

Rezonatory ze zwierciadłem Bragga

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

Analiza spektralna widma gwiezdnego

1. FALE ELEKTROMAGNETYCZNE: WŁASNOŚCI I PARAMETRY.

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Transmisja i absorpcja fotonów przez ośrodek

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

6. Emisja światła, diody LED i lasery polprzewodnikowe

Źródła światła w technice światłowodowej - podstawy

Różnorodne zjawiska w rezonatorze Fala stojąca modu TEM m,n

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 3, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Laser półprzewodnikowy

Ćwiczenie 4. Doświadczenie interferencyjne Younga. Rys. 1

VI. Elementy techniki, lasery

Dyfrakcja. Dyfrakcja to uginanie światła (albo innych fal) przez drobne obiekty (rozmiar porównywalny z długością fali) do obszaru cienia

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Podstawy fizyki kwantowej. Nikt nie rozumie fizyki kwantowej R. Feynman, laureat Nobla z fizyki

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Wykład 14. Termodynamika gazu fotnonowego

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] - częstotliwość.

ZJAWISKA KWANTOWO-OPTYCZNE

Wykład XIV. wiatła. Younga. Younga. Doświadczenie. Younga

Wykład IV. Dioda elektroluminescencyjna Laser półprzewodnikowy

Transkrypt:

Absorpcja i emisja fotonu przez atom, który ma dwa poziomy energii hν=e2-e1 h=6,63 10-34 J s Emisja spontaniczna A21 prawdopodobieństwo emisji fotonu przez atom w stanie E2 w ciągu sekundy Absorpcja (wymuszona) B12u(ν) prawdopodobieństwo absorpcji fotonu z promieniowania padającego o gęstości energii u(ν) przez atom w stanie E1 w ciągu sekundy Emisja wymuszona B21u(ν) prawdopodobieństwo emisji fotonu przez atom w stanie E2 w ciągu sekundy pod wpływem promieniowania padającego o gęstości energii u(ν) A21, B21, B12 współczynniki wprowadzone przez Einsteina w 1917 r. 1

Równowaga miedzy promieniowaniem o częstotliwości ν a układem atomów, które mają dwa poziomy energii hν=e 2 -E 1 Bilans obsadzenia poziomów energii E 1 i E 2 w obecności promieniowania o gęstości energii u(ν) : N 1 B 12 u(ν)=n 2 A 21 +N 2 B 21 u(ν) N 2 i N 1 liczby atomów w stanie o energii odpowiednio E 2 i E 1 Stosunek liczb atomów w stanach o energii E 1 i E 2 w równowadze termodynamicznej w temperaturze T rozkład kanoniczny Boltzmanna: N k B =1,38 10-23 J/K 1 E2 E1 hν = exp = exp N2 kbt kbt Gęstość energii promieniowania w równowadze z układem atomów: N2 A21 A21 B21 A21 B21 u( ν ) = = = N1B12 N2B N1B 21 12 1 B 12 hν exp 1 N2B21 B 21 kbt powinna być zgodna z prawem Plancka promieniowania ciała doskonale 3 czarnego w temperaturze T: 8πh ν dv u( ν, T ) dν = Zatem współczynniki Einsteina 3 hν c exp spełniają związki: 1 3 kbt A21 8πhν B12 = B21 = 3 B c 21 W stanie równowagi: absorpcja N 1 B 12 u(ν)>>n 2 B 21 u(ν) emisja wymuszona, bo N 1 >> N 2 konieczne jest wytworzenie inwersji obsadzeń N 1 <N 2. Pierwszy laser zbudował w 1960 Th. Maiman ośrodek czynny kryształ rubinu Al 2 O 3 domieszkowany Cr (jony Cr 3+ ) Laser trójpoziomowy Błysk lampy (pompowanie optyczne) wytwarza chwilowo inwersję obsadzeń Laser rubinowy wytwarza błysk światła, który składa się z kilku krótkich impulsów pojawiających się po przekroczeniu progowej inwersji obsadzeń. 2

3

Bilans strat energii i wzmocnienia światła podczas akcji laserowej W rezonatorze optycznym natężenie promieniowania maleje z czasem zaniku τ w t () di I I t = I0 exp strata natężenia na jednostkę czasu τ = w dt strata τ w Wzrost natężenia promieniowania w ośrodku czynnym lasera wynika z przewagi emisji wymuszonej nad absorpcją po osiągnięciu inwersji obsadzeń di hνc 2 ( N 2 N 1 ) u( ν ) B 21 dt = gdzie ν szerokość linii widmowej przejścia E zysk V π ν 2 E 1 hνc natężenie promieniowania jednego fotonu w objętości V V Biorąc pod uwagę związek gęstości energii z natężeniem promieniowania I(ν)=u(ν)c 3 i związek między współczynnikami Einsteina A21 8πhν = 3 oraz oznaczając n 1 =N 1 /V, n 2 =N 2 /V, A 21 =1/τ s B21 c di di otrzymujemy warunek wystąpienia akcji laserowej w postaci dt 3 zysk dt straty 2 2 c I I ( n 4π ν ντ s 2 n1 ) co daje progową wartość inwersji obsadzeń 2 n 4π ν 2 p = 3 ντ τ c τ s w Wartość progową inwersji obsadzeń można obniżyć zwiększając czas zaniku τ w, czyli zmniejszając straty promieniowania w rezonatorze optycznym, np. stosując zwierciadła o większym współczynniku odbicia. Korzystne jest też zmniejszenie szerokości linii widmowej ν przez rezonator optyczny o bardzo wąskiej linii rezonansu. w Interferencja fal doświadczenie z dwoma szczelinami Różnica dróg fal biegnących pod kątem θ ze źródeł S 1 i S 2 jest r 1 -r 2 = L=dsin(θ), różnica faz φ =2π(r 1 -r 2 )/λ = kdsin(θ) Złożenie fal w punkcie P dodawanie chwilowych wartości pola elektrycznego E P (t)=e 1 exp[i(kr 1 -ωt)]+e 1 exp[i(kr 2 -ωt)]= =E 1 {exp[ik(r 1 -r 2 )/2]+exp[-ik(r 1 -r 2 )/2]} exp[ik(r 1 +r 2 )/2-iωt)]= = E 1 2cos[k(r 1 -r 2 )/2] exp[ik(r 1 +r 2 )/2-iωt)] =E 2 exp[ik(r 1 +r 2 )/2-iωt)] Drganie wypadkowe o amplitudzie pola elektrycznego E 2 =2E 1 cos[kdsin(θ)/2] Natężenie światła jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy pola elektrycznego I 2 =I 1 4cos 2 [kdsin(θ)/2]=2i 1 {1+cos[kdsin(θ)]}=4I 1 cos 2 (φ/2) 4

Natężenie światła w obrazie interferencyjnym z dwu szczelin 4I 1 2I 1 I 1 różnica faz: φ = kdsin(θ)=2π L/λ natężenie światła: I 2 =4I 1 cos 2 (φ/2)=2i 1 [1+cos(φ)] widoczne są prążki interferencyjne Obraz interferencyjny jest wyraźny jeśli różnica dróg L rozdzielonych promieni jest mniejsza od drogi spójności L C L<L C =c t koh t koh czas spójności Typowe drogi spójności: światło białe L C 0,001 mm dioda świecąca LED L C 0,03 mm laser półprzewodnikowy L C 3 mm laser He-Ne L C 300 m Stopień spójności (koherencji) światła γ widzialność prążków interferencyjnych γ = I I max max I + I min min Spójność przestrzenna między falami emitowanymi z różnych punktów źródła γ=1 idealnie spójne γ=0 niespójne - prążki niewidoczne 0<γ<1 częściowo spójne 5

Interferometr Fabry ego-pérota Drogi optyczne w interferometrze Prążki interferencyjne światło monochromatyczne rozproszone Różnica faz między kolejnymi odbiciami Współczynnik transmisji Współczynnik precyzji Finesse Współczynnik transmisji w zależności od długości fali dla dwu wartości finesse Laser helowo-neonowy Długości fali 543,5 nm 604,5 nm 632,8 nm typowa 1153 nm 1523 nm 2396 nm 3391 nm Praca ciągła Moc rzędu 1 mw 6

Laser helowo-neonowy - elektrony zderzają się z atomami He - przeniesienie energii na atomy Ne - inwersja obsadzeń między E 2 i E 1 - emisja promieniowania (632.8 nm) -przejście Ne do stanu podstawowego wskutek zderzeń ze ściankami Laser molekularny na dwutlenku węgla CO 2 Długość fali 10,6 µm - podczerwień Praca ciągła lub impulsowa, duża moc dziesiątki kw 7

Rodzaje laserów 8

Właściwości światła laserowego Właściwości światła laserowego 9

Zastosowanie laserów w przemyśle wzbogacanie warstwy przypowierzchniowej w składniki stopowe nakładanie warstwy przypowierzchniowej (natapianie) stapianie warstwy powierzchniowej obróbka powierzchniowa drążenie otworów cięcie spawanie znakowanie hartowanie Przykłady obróbki metali za pomocą lasera neodymowego 10

Zastosowanie laserów w medycynie 21 Pomiar przesunięcia i odległości Interferometria Triangulacja laserowa Urządzenie geodezyjne LIDAR pomiar czasu przelotu 11

Zapis i odczyt danych DVD Blu-ray Zastosowania: holografia 1947 Dennis Gabor (nagroda Nobla 1971) 12

13

Zastosowania: technika wojskowa Działo laserowe na okręcie Tactical High-Energy Laser THEL Pomiar odległości do celu Samolot bezzałogowy wyposażony w rakietę naprowadzaną laserowo Predator US Airforce Naprowadzanie rakiet na cel Kontrolowana mikrosynteza termojądrowa utrzymywanie inercyjne plazmy Inertial Confinement Fusion (ICF) Lawrence Livermore National Laboratory USA Lasery impulsowe dużej mocy kapsułka z paliwem deuterowo-trytowym otrzymuje energię 200 kj w czasie krótszym od 1 nanosekundy 14