Энергетические уровни. Спонтанное и вынужденное излучения. Лекция 2

Содержание

Слайд 2

Лекция №2 2.1. Собственные состояния системы. 2.2. Квантовые переходы. А. Спонтанное

Лекция №2
2.1. Собственные состояния системы.
2.2. Квантовые переходы.
А. Спонтанное излучение.
Б. Вынужденное поглощение

излучения.
В. Вынужденное, индуцированное излучение.
С. Активная усиливающая (инверсная) среда.
2.3. Основа работы ОКГ.
А. Необходимое условие усиления – инверсная заселенность. Б. Коэффициент поглощения (усиления) системы.
В. Связь между коэффициентом поглощения и инверсной заселенностью уровня.
С. Коэффициент потерь.
Д. Положительная обратная связь.
Е. Развитие процесса генерации в лазере.
К. Насыщение усиления.

Лекция №2
2.1. Собственные состояния системы.
2.2. Квантовые переходы.
А. Спонтанное излучение.
Б. Вынужденное поглощение излучения.
В. Вынужденное, индуцированное излучение.
С. Активная усиливающая (инверсная) среда.
2.3. Основа работы ОКГ.
А. Необходимое условие усиления – инверсная заселенность. Б. Коэффициент поглощения (усиления) системы.
В. Связь между коэффициентом поглощения и инверсной заселенностью уровня.
С. Коэффициент потерь.
Д. Положительная обратная связь.
Е. Развитие процесса генерации в лазере.
К. Насыщение усиления.

Слайд 3

Продолжение 2.4. Форма и естественная ширина спектральной линии. А. Форма спектральной

Продолжение

2.4. Форма и естественная ширина спектральной линии.
А. Форма спектральной линии.
Б. Уширение

спектральной линии.
В, Энергетические уровни.
С. Связь ширина линии с длиной волны.
2.4.1. Доплеровской уширение.
2.4.2. Уширение при столкновениях.
2.4.3. Уширение в твердых телах.
2.4.4. Уширение в Н- и Е- полях.
2.4.5. Однородное и неоднородное уширение.
Слайд 4

2.1 Собственные состояния системы

2.1 Собственные состояния системы

Слайд 5

Слайд 6

Ансамбль частиц

Ансамбль частиц

Слайд 7

Кратность вырождения

Кратность вырождения

Слайд 8

Взаимодействие электромагнитного излучения с атомом

Взаимодействие электромагнитного излучения с атомом

Слайд 9

Слайд 10

Коэффициенты Эйнштейна

Коэффициенты Эйнштейна

Слайд 11

Плотность энергии излучения

Плотность энергии излучения

Слайд 12

Слайд 13

2.2 Квантовые переходы.

2.2 Квантовые переходы.

Слайд 14

Спонтанное излучение – случайно и хаотично по времени, частоте, направлению распространения и поляризации. Спонтанное излучение

Спонтанное излучение – случайно и хаотично по времени, частоте, направлению распространения

и поляризации.

Спонтанное излучение

Слайд 15

Спонтанное излучение

Спонтанное излучение

Слайд 16

Вынужденное поглощение излучения

Вынужденное поглощение излучения

Слайд 17

Вынужденное (индуцированное) излучение – возникает при взаимодействии фотона с возбужденным атомом,

Вынужденное (индуцированное) излучение – возникает при взаимодействии фотона с возбужденным атомом,

если энергия фотона равна разности соответствующих уровней энергии атома. Кванты вынужденного излучения имеют одинаковую частоту и поляризацию.

Вынужденное излучение

Слайд 18

Вынужденное, индуцированное излучение

Вынужденное, индуцированное излучение

Слайд 19

Атомы, находящиеся на нижнем энергетическом уровне E1, в результате поглощения квантов

Атомы, находящиеся на нижнем энергетическом уровне E1, в результате поглощения квантов

света с энергией hν переходят на уровень E2. Число таких переходов пропорционально ρ(ν) N1, где ρ(ν)— спектральная плотность излучения.

Атомы, находящиеся на верхнем энергетическом уровне E2, под действием квантов hν вынужденно переходят на уровень E1. Число таких переходов пропорционально ρ(ν) N2

Активная среда лазера – среда с инверсной заселенностью, при которой N2 > N1.

Слайд 20

Активная усиливающая среда- среда с инверсной заселённостью энергетических уровней: Нормальная заселённость

Активная усиливающая среда- среда с инверсной заселённостью энергетических уровней:

Нормальная заселённость уровней:

нижние заняты, верхние свободны

Инверсная
заселённость уровней: верхние заняты, нижние свободны

Слайд 21

Принцип действия лазеров

Принцип действия лазеров

Слайд 22

Слайд 23

Накачка – осуществление инверсии

Накачка – осуществление инверсии

Слайд 24

Усиление световой волны

Усиление световой волны

Слайд 25

Инверсия

Инверсия

Слайд 26

Слайд 27

Закон Бугера

Закон Бугера

Слайд 28

О резонаторе

О резонаторе

Слайд 29

Необходимые элементы лазера

Необходимые элементы лазера

Слайд 30

2.3. Основа работы ОКГ

2.3. Основа работы ОКГ

Слайд 31

Необходимое условие усиления – инверсная заселенность

Необходимое условие усиления – инверсная заселенность

Слайд 32

Коэффициент поглощения (усиления) системы

Коэффициент поглощения (усиления) системы

Слайд 33

Связь между коэффициентом поглощения и инверсной заселенностью уровня

Связь между коэффициентом поглощения и инверсной заселенностью уровня

Слайд 34

Коэффициент потерь

Коэффициент потерь

Слайд 35

Положительная обратная связь

Положительная обратная связь

Слайд 36

Развитие процесса генерации в лазере

Развитие процесса генерации в лазере

Слайд 37

Насыщение усиления

Насыщение усиления

Слайд 38

Поглощение излучения средой.

Поглощение излучения средой.

Слайд 39

Эффект насыщения поглощаемой мощности

Эффект насыщения поглощаемой мощности

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Выводы

Выводы

Слайд 45

“Форма” и ширина спектральных линий

“Форма” и ширина спектральных линий

Слайд 46

Слайд 47

Энергетические уровни

Энергетические уровни

Слайд 48

Слайд 49

Слайд 50

Слайд 51

Виды уширения спектральных линий

Виды уширения спектральных линий

Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58