Лазерная техника. Тема №2

Содержание

Слайд 2

Зарождение 2 1916 год - А. Эйнштейн предсказывает существование явления вынужденного

Зарождение

2

1916 год - А. Эйнштейн предсказывает существование явления вынужденного излучения —

физической основы работы любого лазера.
Строгое теоретическое обоснование в рамках квантовой механики это явление получило в работах П. Дирака в 1927—1930 гг.
1928 год - экспериментальное подтверждение Р. Ладенбургом и Г. Копферманном существования вынужденного излучения.

Рисунок 1 – А. Эйнштейн, Р. Ладенбург, Г. Копферманн

Слайд 3

История развития 3 1960 год: 16 мая Т. Мейман продемонстрировал работу

История развития

3

1960 год: 16 мая Т. Мейман продемонстрировал работу первого оптического

квантового генератора — лазер

Рисунок 2 – Фотография Т. Меймана, первый лазер

Слайд 4

История развития 4 С момента изобретения лазера почти каждый год появлялись

История развития

4

С момента изобретения лазера почти каждый год появлялись

всё новые его виды, приспособленные для различных целей. В 1961 г. был создан лазер на неодиевом стекле, а в течение следующих пяти лет были разработаны лазерные диоды, лазеры на красителях, химические лазеры.

Рисунок 3 – Лазерный диод

Рисунок 4 – Лазер на красителе

Слайд 5

История развития 5 Рисунок 6 – Ж. Алфёров, Г. Кремер Рисунок

История развития

5

Рисунок 6 – Ж. Алфёров, Г. Кремер

Рисунок 5 –

Пример полупроводниковой гетероструктуры

В 1963 г. Ж. Алфёров и Г. Кремер (Нобелевская премия по физике 2000 г.) разработали теорию полупроводниковых гетероструктур, на основе которых были созданы многие лазеры.

Слайд 6

Современное состояние 6 Лазеры нашли применение в самых различных областях —

Современное состояние

6

Лазеры нашли применение в самых различных областях — от

коррекции зрения до управления транспортными средствами, от космических полётов до термоядерного синтеза. Лазер стал одним из самых значимых изобретений XX века

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ

Научные исследования

Вооружение

Промышленность

Медицина

Информационные технологии

Слайд 7

Современное состояние 7 Рисунок 7– Поверхностная лазерная обработка Научные исследования Спектроскопия

Современное состояние

7

Рисунок 7– Поверхностная лазерная обработка

Научные исследования

Спектроскопия
Фотохимия
Лазерное намагничивание
Термоядерный синтез
Создание искусственных

опорных звёзд

Промышленность

Поверхностная лазерная обработка
Лазерная сварка
Лазерная резка
Лазерное оплавление

Рисунок 8– Лазерная спектроскопия

Слайд 8

Современное состояние 8 Хранение информации на оптических носителях; Оптическая связь; Оптические

Современное состояние

8

Хранение информации на оптических носителях;
Оптическая связь;
Оптические компьютеры
Лазерные дисплеи;
Лазерные

принтеры,

Рисунок 9 – Оптическая связь

Лазерное оружие
Дальномеры
Создание помех
Лазерное наведение
Целеуказатели

Рисунок 10 – Лазерное наведение

Вооружение

Информационные технологии

Слайд 9

Перспективы 9 В условиях всевозрастающей конкуренции на мировом рынке вооружения и

Перспективы

9

В условиях всевозрастающей конкуренции на мировом рынке вооружения и военной

техники (ВВТ) применение в военной сфере лазерных гражданских технологий позволяет на нанотехнологической базе создать оборонительные системы нового поколения, конкурентоспособные на внешнем рынке.
Совершенствование лазерных технологий, приборов и систем, предназначенных для решения широкого класса задач в гражданском производстве и ВВТ, является одним из важнейших направлений развития современной науки и техники. При полномасштабном развертывании аналогичных исследований за рубежом недофинансирование соответствующих программ в РФ препятствует укреплению обороноспособности государства и создает реальную угрозу национальной безопасности.