Разделы презентаций


Источники оптического когерентного излучения для информационных систем 12

Содержание

Данные фирмыStrategies Unlimited,Laser Focus // 2017No.1 K

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Источники оптического когерентного излучения для информационных систем 12
Общий обзор

лазерных
систем
"Кто, кто здесь?" -- дико закричал Гарин, и в это

же время ослепительный луч, не толще вязальной иглы, соскочил со стены и резнул Тыклинского наискосок через грудь и руку.
Толстой Алексей Николаевич
Гиперболоид инженера Гарина
Источники оптического когерентного излучения для информационных систем 12 Общий обзор лазерныхсистем

Слайд 2Данные фирмы
Strategies Unlimited,
Laser Focus // 2017
No.1

K

Данные фирмыStrategies Unlimited,Laser Focus // 2017No.1 K

Слайд 6Спектроскопические параметры основных лазерных
генераторов

Спектроскопические параметры основных лазерныхгенераторов

Слайд 7Методы создания
инверсной заселенности
СВЧ излучение (пучок молекул аммиака NH3)
Оптическая

накачка (рубин, неодим, красители и др.)
Электрический разряд (He-Ne, Ar, Kr,

CO2, и др.)
Инжекция носителей (полупроводники)
Электронный пучок (практически все среды)
Газодинамика (CO2 и др. газы)
Химическое возбуждение (HF, HCl, HBr и др.)
Фотодиссоциация (CF3I + h  I* + CF3)
Методы создания инверсной заселенности СВЧ излучение (пучок молекул аммиака NH3)Оптическая накачка (рубин, неодим, красители и др.)Электрический разряд

Слайд 8Химическое возбуждение Лазерная

накачка
Электрический разряд

Диодная накачка
Химическое возбуждение        Лазерная накачкаЭлектрический разряд

Слайд 10Лазер на кристаллах рубина,
активированных хромом
Оптическая накачка
к.п.д.~1%

Лазер на кристаллах рубина, активированных хромомОптическая накачкак.п.д.~1%

Слайд 11He-Ne лазер
к.п.д.~0.1%

He-Ne лазерк.п.д.~0.1%

Слайд 12He-Ne лазер

He-Ne лазер

Слайд 13Активная среда Rh 6G

Активная среда Rh 6G

Слайд 14Устройство лазера
1 – излучение накачки
2 – поворотное зеркало
3 – отражатель
4

– поток красителя
5 – вспомогательное
зеркало
6 – селектор
7 – плоское

выходное зеркало
Устройство лазера1 – излучение накачки2 – поворотное зеркало3 – отражатель4 – поток красителя5 – вспомогательное 	зеркало6 –

Слайд 15Перестройка частоты излучения
Осуществляется с помощью:
призменных устройств,
клиновых фильтров,
двоякопреломлящих фильтров,
Дифракционных решеток

Перестройка частоты излученияОсуществляется с помощью:призменных устройств,клиновых фильтров,двоякопреломлящих фильтров,Дифракционных решеток

Слайд 16Четырехуровневый лазер

Четырехуровневый лазер

Слайд 17Свойства лазерных кристаллических сред
для диодной накачки

Свойства лазерных кристаллических среддля диодной накачки

Слайд 18Diode-Pumped Passively Q-Switched Nd:YAG Ceramic Laser
At 1123nm with a Cr:YAG

Saturable Absorber
Ping Li, Xiaohan Chen, Huanian Zhang, Baomin Ma, and

Qingpu Wang
School of Information Science and Engineering, Shandong University, Jinan 250100, China
Diode-Pumped Passively Q-Switched Nd:YAG Ceramic LaserAt 1123nm with a Cr:YAG Saturable AbsorberPing Li, Xiaohan Chen, Huanian Zhang,

Слайд 19
Saturable Bragg Reflectors

Saturable Bragg Reflectors

Слайд 20Структура лазерного модуля
с диодной накачкой
http://www.qpeak.com/

Структура лазерного модуляс диодной накачкойhttp://www.qpeak.com/

Слайд 21ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА – ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР - УСИЛИТЕЛЬ
http://www.qpeak.com/

ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА – ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР - УСИЛИТЕЛЬhttp://www.qpeak.com/

Слайд 22http://www.qpeak.com/

http://www.qpeak.com/

Слайд 23Выходные характеристики
лазера с диодной накачкой

Выходные характеристикилазера с диодной накачкой

Слайд 24Внешний вид лазера MPS-1047

Внешний вид лазера MPS-1047

Слайд 25Лазерный модуль с Nd:YVO4

Лазерный модуль с Nd:YVO4

Слайд 261064 nm, >15 W multimode, >13 W TEM00, 46.3% slope,

35.0% optical and
13%electrical efficiency.
1342 nm, >6 W TEM00, 26%

slope, 15% optical and 6% electrical efficiency.

1064 nm, >15 W multimode, >13 W TEM00, 46.3% slope, 35.0% optical and 13%electrical efficiency.1342 nm, >6

Слайд 27AO
Q-switch
Gain module
Diode Laser bar
Nd:YLF Oscillator
Faraday
Isolator
1st Stage
Amplifier
2nd Stage
Amplifier
19W @ 5kHz
25W

CW
Nd:YLF slab
Лазерная система
задающий генератор – многопроходовый усилитель

AOQ-switchGain moduleDiode Laser barNd:YLF OscillatorFaradayIsolator1st Stage Amplifier2nd StageAmplifier19W @ 5kHz25W CWNd:YLF slabЛазерная система задающий генератор – многопроходовый

Слайд 30Monolithic ring Nd:YAG
800 mW single frequency
RRO and intensity noise suppression

(> 100 Hz) by electronic feedback
Frequency control by
temperature
3 GHz/K

(dc)
bandwidth 1 Hz
piezo
2 MHz/V
bdw. typ 50 kHz limited by mech. resonances
pump power
1 MHz/mA (dc)
1/f dependency f >100 Hz
bdw. 100 kHz
no observable beam pointing
External EOM for fast phase control

R. Byer 1984

Monolithic ring Nd:YAG800 mW single frequencyRRO and intensity noise suppression (> 100 Hz) by electronic feedbackFrequency control

Слайд 32
где m - масса электрона, M - приведенная масса

ядер.

где m - масса электрона, M - приведенная масса ядер.

Слайд 36Колебательно-вращательные линии молекулы
СО2 и коэффициенты усиления слабого сигнала

Колебательно-вращательные линии молекулыСО2 и коэффициенты усиления слабого сигнала

Слайд 37где N —плотность молекул С02 на верхнем лазерном уровне;
t

— время, в течение которого отводятся тепловые потери
l,88.10-20 Дж

энергия фотона С02-лазера.
где N —плотность молекул С02 на верхнем лазерном уровне; t — время, в течение которого отводятся тепловые

Слайд 39Газодинамический лазер

Газодинамический лазер

Слайд 41Фотодиссоционный йодный лазер

Фотодиссоционный йодный лазер

Слайд 42Лазеры в ТГц диапазоне частот

Лазеры в ТГц диапазоне частот

Слайд 44Аргоновый ионный лазер

Аргоновый ионный лазер

Слайд 45Конструкция охлаждаемого водой Ar+ лазера
1 — охлаждающая вода (дистиллированная);

2 —обводной канал;
3 — газоразрядной канал; 4 -

катод; 5 — источник тока для создания магнитного поля; 6 — электромагнитная катушка; 7 — источник тока для разряда; 8 — диски из вольфрама; 9 —анод
Конструкция охлаждаемого водой Ar+ лазера1 — охлаждающая вода  (дистиллированная); 2 —обводной канал; 3 — газоразрядной канал;

Слайд 47Лазеры на парах металлов

Лазеры на парах металлов

Слайд 49Excited dimer

Excited dimer

Слайд 51Конструкция эксимерного лазера

Конструкция эксимерного лазера

Слайд 53Гибрид фемтосекундной лазерной системы Ti:S и трехпроходового усилителя на KrF
Сравнение

между расчетной и измеренной формой поверхности
для интерференции с четырьмя пучками

Гибрид фемтосекундной лазерной системы Ti:S и трехпроходового усилителя на KrFСравнение между расчетной и измеренной формой поверхностидля интерференции

Слайд 55National Ignition Facility (192 laser beams) Lawrence Livermore National Laboratory. Livermore,

National Ignition Facility (192 laser beams) Lawrence Livermore National Laboratory. Livermore, CA

Слайд 59A NIF Beamline

A NIF Beamline

Слайд 63Laser Bay 2, one of NIF's two laser bays, was

commissioned on July 31, 2007.

Laser Bay 2, one of NIF's two laser bays, was commissioned on July 31, 2007.

Слайд 64NIF Target Chamber

NIF Target Chamber

Слайд 65BEAMS ON

BEAMS ON

Слайд 66Образцы лазерных стёкол, использовавшихся в различных системах для лазерного термоядерного

синтеза

Образцы лазерных стёкол, использовавшихся в различных системах для лазерного термоядерного синтеза

Слайд 68Тестирование лазерных стекол

Тестирование лазерных стекол

Слайд 69This potassium dihydrogen phosphate (KDP) crystal, weighing almost 800 pounds

This potassium dihydrogen phosphate (KDP) crystal, weighing almost 800 pounds

Слайд 71Внутри 10-метровой мишенной камеры

Внутри 10-метровой мишенной камеры

Слайд 72Пульт управления и контроля

Пульт управления и контроля

Слайд 77ЛАЗЕРЫ НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ
World’s First Hard X-ray Laser

ЛАЗЕРЫ НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХWorld’s First Hard X-ray Laser

Слайд 78Мягкий рентген
5 нм > l > 0.5 нм
Взаимодействие с ядрами

атомов
Вакуумный ультрафиолет (ВУФ)
180 нм > l > 50 нм


Поглощается в слое воздуха <<1 мм

Жесткий (предельный) ультрафиолет (XUV)
50 нм > l > 5 нм


Длины волн ВУФ - рентген

Мягкий рентген5 нм > l > 0.5 нмВзаимодействие с ядрами атомовВакуумный ультрафиолет (ВУФ) 180 нм > l

Слайд 79КОНСТРУКЦИЯ ЛСЭ С ОНДУЛЯТОРОМ
Электрон обладает скоростью, близкой к скорости света,

на основе продольного сжатия период ондулятора в совместно движущейся системе

сокращается в g раз:
КОНСТРУКЦИЯ ЛСЭ С ОНДУЛЯТОРОМЭлектрон обладает скоростью, близкой к скорости света, на основе продольного сжатия период ондулятора в

Слайд 80КОНУС (ДИПОЛЬНОГО) ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНА
В лабораторной системе
в совместно движущейся системе
L =

2см
  — угол наблюдения,

КОНУС (ДИПОЛЬНОГО) ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАВ лабораторной системев совместно движущейся системеL = 2см   — угол наблюдения,

Слайд 81LINAC COHERENT LIGHT SOURCE

LINAC COHERENT LIGHT SOURCE

Слайд 83Advanced Photon Source

Advanced Photon Source

Слайд 85Лазер на свободных электронах Сибирского

центра фотохимических исследований

Лазер на свободных электронах Сибирского         центра фотохимических исследований

Слайд 86The European XFEL
Facts
3.4 km long facility from the

DESY site in Hamburg to Schenefeld in Schleswig-Holstein
1.7 km

long 17.5 GeV superconducting linear accelerator generating 27 000 flashes/sec
Peak brilliance 109 times higher than that of most advanced synchrotron sources
Construction cost: 1.15 B€ (2005 price level)
Preparation project Pre-XFEL: 5 M€ (EC)
The European XFEL Facts 3.4 km long facility from the DESY site in Hamburg to Schenefeld in

Слайд 88В результате бомбардировки поверхности мишени короткими лазерными импульсами высокой мощности

образуется плазма в качестве активной среды. Область усиления имеет длину

10-20 мм и диаметр 0,1 мм. Рентгеновский луч проходит в активной среде с легким искривлением, поскольку плотность электронов снижается в направлении кверху.
С применением предварительного наносекундного импульса в плазме создаются Ne-подобные ионы титана (Ti12+). С помощью пикосекундного импульса накачки возбуждается верхний лазерный уровень Зр, осуществляется лазерный переход к 3s

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ЛАЗЕРА

В результате бомбардировки поверхности мишени короткими лазерными импульсами высокой мощности образуется плазма в качестве активной среды. Область

Слайд 89ЛИТЕРАТУРА
О. Звелто. Принципы лазеров. М. Мир. 1984
Н.В. Карлов. Лекции по

квантовой электронике.
М. Наука. 1983
3. А. Ярив. Введение в оптическую электронику.

М.
Высшая школа. 1983.
4. Оптоинформатика. Часть 1. Учебно-
методическое пособие.
ЛИТЕРАТУРАО. Звелто. Принципы лазеров. М. Мир. 1984Н.В. Карлов. Лекции по квантовой электронике.М. Наука. 19833. А. Ярив. Введение

Слайд 90Контрольные вопросы.
1. Расшифровка слова «лазер».
2. Два сектора рынка лазеров, какого

типа лазеров больше всего.
3. Кто внес наибольший вклад в становление

лазерной физики.
4. Три фундаментальных положения лазерной физики.
5. Три типа переходов между энергетическими состояниями, общая характеристика.
6. Основное состояние квантовой системы, поглощение из основного состояния.
7. Спонтанное излучение в квантовой системе.
8. Вынужденное излучение, основные свойства.
9. Вывод соотношений между коэффициентами Эйнштейна, их физический смысл.
10. Усиление (поглощение) излучения в квантовой системе.
11. Три условия лазерной генерации, критическая инверсия, условие генерации в резонаторе Фабри-Перо (потери только на зеркалах).
12. Трех- и четырехуровневая схемы накачки и лазерной генерации.
13. Методы создания инверсной заселенности. Типы активных сред.
14. Сколько недиодных лазеров выпускается в мире, основные типы, области применения..
15. Схема возбуждения гелия и неона в электрическом разряде.
16. Упрощенная схема уровней в неодимовых лазерах.
17. Оптическая схема лазера с диодной накачкой.

Контрольные вопросы.1. Расшифровка слова «лазер».2. Два сектора рынка лазеров, какого типа лазеров больше всего.3. Кто внес наибольший

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