Разделы презентаций


Газовые лазеры

Газовые лазерыМеханизмынакачкиЭлектрическаянакачкаОптическаянакачкаЭлектронно-лучеваянакачкаГазодинамическаянакачкаХимическаянакачкаФотодиссоциаци-онная накачкаИнверсная населенность создаетсяпри столкновениях с электронамиИнверсная населенность создаетсяв результате прохождения экзотермических химических реакцийВ качестве источников накачкииспользуются, как правило, лазерыИнверсная населенность создаетсяпри ионизации газа электронамиПреобразование тепловой энергии в энергию излученияИнверсная

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Газовые лазеры
Типы газовых
лазеров
Молекулярные
лазеры
Атомарные
лазеры
Химические
лазеры
На электронных
переходах
На колебательно-
вращательных


переходах
N2, H2 – лазеры
эксимерные лазеры
CO, CO2 - лазеры
На инертных газах
На

парах металлов

He-Ne, Ar - лазеры

He-Cd, медный
лазеры

HF, DF, HCl, HBr, DF- CO2 – лазеры
Йодный фотодиссоциационный лазер

Газовые лазерыТипы газовых лазеровМолекулярные лазерыАтомарные лазерыХимические лазерыНа электронных переходахНа колебательно-вращательных переходахN2, H2 – лазерыэксимерные лазерыCO, CO2 -

Слайд 2Газовые лазеры
Механизмы
накачки
Электрическая
накачка
Оптическая
накачка
Электронно-лучевая
накачка
Газодинамическая
накачка
Химическая
накачка
Фотодиссоциаци-
онная накачка
Инверсная населенность создается
при столкновениях с электронами
Инверсная населенность создается
в

результате прохождения
экзотермических химических реакций
В качестве источников накачки
используются, как правило,

лазеры

Инверсная населенность создается
при ионизации газа электронами

Преобразование тепловой энергии
в энергию излучения

Инверсная населенность создается
в результате диссоциации молекулы

Газовые лазерыМеханизмынакачкиЭлектрическаянакачкаОптическаянакачкаЭлектронно-лучеваянакачкаГазодинамическаянакачкаХимическаянакачкаФотодиссоциаци-онная накачкаИнверсная населенность создаетсяпри столкновениях с электронамиИнверсная населенность создаетсяв результате прохождения экзотермических химических реакцийВ качестве источников

Слайд 3Газовые лазеры
Механизмы создания инверсной населенности в электрическом разряде
1. Непосредственное

столкновение атома или молекулы с электроном:

2. Резонансная передача энергии:


3. Столкновения нейтральных частиц газа с положительными ионами.
Эффективность таких процессов невысока из-за большой инертности
ионов (малой их скорости)

Для высокой эффективности этого процесса необходимо, чтобы разность
энергий между соответствующими состояниями частиц A и B была
меньше или порядка kT

Газовые лазерыМеханизмы создания инверсной населенности в электрическом разряде 1. Непосредственное столкновение атома или молекулы с электроном: 2.

Слайд 4
Газовые лазеры: He-Ne лазер
He+e→He*+e+E

He*+Ne→He+Ne*+E
He

Ne

1S0

23S1 2s2

21S0 3s2

3p4

2p4

1s

λ2

λ1

λ3


λ1=3,39 мкм

λ2=0,63 мкм

λ3=1,15 мкм

Состояния 21S0 и 23S1 – метастабильные, их времена жизни порядка 1 мс
Времена жизни состояний 3s2 и 2s2 больше времен жизни состояний 3p4 и 3p2
Состояние 1s – матастабильное и заселяется при столкновениях с электронами
Опустошение нижних лазерных уровней происходит при столкновениях со стенками

Газовые лазеры: He-Ne лазерHe+e→He*+e+EHe*+Ne→He+Ne*+E He

Слайд 5Газовые лазеры: He-Ne лазер
Дефект энергии между уровнями 21S0 и 3s2,

23S0 и 2s2 составляет 300 см-1
Разрешенными переходами с уровней

3s2 и 2s2 Ne являются переходы в
состояния 3p4 и 2p4

Времена жизни состояний 3s2 и 2s2 приблизительно на порядок больше
времен жизни состояний 3p4 и 2p4

Основным каналом релаксации нижних лазерных уровней 3p4 и 2p4
является безызлучательная релаксация при столкновениях Ne, главным
образом, со стенками газоразрядной трубки

Для достижения наибольшей эффективности резонансной передачи
энергии от гелия к неону необходимо, чтобы концентрация гелия в
несколько раз (в 5-10) превышала концентрацию неона

На длине волны 0.63 мкм усиление составляет 5-6% на метр, на длине
волны 1.15 мкм – 20% на метр, а на длине волны 3.39 мкм – 20 дБ/м.
Поэтому генерация на длине волны 3.39 мкм подавляет генерацию на
длинах волн 0.63 мкм и 1.15 мкм

Газовые лазеры: He-Ne лазерДефект энергии между уровнями 21S0 и 3s2, 23S0 и 2s2 составляет 300 см-1 Разрешенными

Слайд 6Газовые лазеры: He-Ne лазер
Для обеспечения возможности лазера излучать на длинах

волн 0.63 мкм и
1.15 мкм зеркала резонатора лазера изготавливаются

в виде многослойных
диэлектрических интерференционных зеркал, имеющих максимум
отражения на одной длине волны, превышающий отражение на
конкурирующих длинах волн на несколько порядков

Характерным параметром является оптимальная величина произведения
диаметра газоразрядной трубки d (капилляра) на полное давление смеси
гелия и неона p

Характерными диаметрами капилляров являются величины порядка 2 мм.
Для длин волн 0.63 мкм и 3.39 мкм оптимальные значения pd составляют
3.5-4.0 Торр.мм, для длины волны 1.15 мкм – в области 10-12 Торр.мм.

Оптимальная плотность тока разряда


паразитные процессы, роль которых
возрастает с увеличением плотности тока

Газовые лазеры: He-Ne лазерДля обеспечения возможности лазера излучать на длинах волн 0.63 мкм и 1.15 мкм зеркала

Слайд 7Газовые лазеры: He-Ne лазер
Выходная мощность излучения гелий-неонового лазера пропорциональна
длине

газоразрядной трубки. При ее длине 1 м на длине волны

0.63 мкм
характерная мощность составляет десятки мВт, на длине волны 3.39 мкм –
сотни милливатт, а на длине волны 1.15 мкм мощность несколько больше,
чем на длине волны 0.63 мкм.

На длине волны 0.63 мкм доплеровская ширина линии составляет порядка
1 ГГц, а при рабочих давлениях в несколько Торр столкновительная
ширина не превышает 100 МГц. На длине волны излучения 3.39 мкм вклад
столкновительного уширения становится сравним с вкладом доплеровского

Для получения поляризованного излучения окошки капилляра
газоразрядной трубки выполняют под углом Брюстера

Модовый характер излучения определяется длиной трубки, диаметром
капилляра и характером уширения лазерных линий. Диаметр капилляра,
как правило, хорошо селектирует поперечные моды, поэтому гелий-
неоновые лазеры преимущественно работают на продольных модах

Газовые лазеры: He-Ne лазерВыходная мощность излучения гелий-неонового лазера пропорциональна длине газоразрядной трубки. При ее длине 1 м

Слайд 8
Газовые лазеры: лазер на парах меди
λ1=510 нм
λ2= 578 нм
2P3/2
2P1/2
2D3/2
2D5/2
2S1/2
Возбуждение верхних

лазерных уровней
2P происходит в электрическом разряде.
Лазерная генерация возникает

на
переходах 2P→2D. Переход 2S→2P
является разрешенным, а переход 2S→2D
запрещен. Сечение перехода 2S→2P
больше по сравнению с сечением
перехода 2S→2D, и между уровнями 2P и
2D возникает инверсная населенность

Для возникновения инверсии необходимо, чтобы скорость излучательной
релаксации для перехода 2P→2S не превышала соответствующую скорость
для перехода 2P→2D. Это можно обеспечить созданием высокой плотности
атомов меди, поскольку при этом оказывается возможным захват излучения
на переходе 2P→2S.

Газовые лазеры: лазер на парах медиλ1=510 нмλ2= 578 нм2P3/22P1/22D3/22D5/22S1/2Возбуждение верхних лазерных уровней 2P происходит в электрическом разряде.

Слайд 9Газовые лазеры: лазер на парах меди
Времена жизни состояний 2P составляют

сотни наносекунд, переход 2D→2S
является запрещенным. Следовательно, медный лазер является

лазером
на самоограниченных переходах – он может работать только в импульсном
режиме с длительностью импульсов не больше, чем время жизни верхних
лазерных уровней

Релаксация состояний 2D осуществляется, преимущественно, при
столкновениях со стенками и за счет процессов:

Медный лазер излучает на двух длинах волн: 510 нм (переход 2P3/2→2D5/2)
и 578 нм (переход 2P1/2→2D3/2).
Характерная длительность импульсов порядка 10 нм с мощностью излучения
в пике импульса до сотни кВт.
Частоты следования импульсов могут достигать десятков и сотен кГц.
Длины разрядных трубок медных лазеров составляют несколько десятков
сантиметров с диаметрами порядка 20 см.
Давление паров меди примерно 0.5 Торр, что при температуре активной
среды 1500 0С соответствует плотностям 1015 см-3.

Газовые лазеры: лазер на парах медиВремена жизни состояний 2P составляют сотни наносекунд, переход 2D→2S является запрещенным. Следовательно,

Слайд 10
Газовые лазеры: лазер на парах золота
λ1=312 нм
λ2= 628 нм
2P3/2
2P1/2
2D3/2
2D5/2
2S1/2
Генерация происходит,

преимущественно, на длине волны 628 нм, поскольку при рабочей температуре

состояние 2D5/2 оказывается существенно заселенным
Газовые лазеры: лазер на парах золотаλ1=312 нмλ2= 628 нм2P3/22P1/22D3/22D5/22S1/2Генерация происходит, преимущественно, на длине волны 628 нм, поскольку

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика