Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.schools.keldysh.ru/school1413/pro_2005/sch/16.htm
Дата изменения: Tue Jun 7 20:13:00 2005
Дата индексирования: Sat Dec 22 01:55:06 2007
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: квантовой теории поля

Лазеры Ученье - свет, а неученье - тьма!!!

          Содержание:
маркированный список Начало
маркированный список Зарождение квантовых представлений
маркированный список Излучение черного тела
маркированный список Фотоэлектрический эффект и фотоны
маркированный список Эффект Комптона
маркированный список Атомная физика. Квантовая теория Спектральные закономерности 
маркированный список Строение атома. Модель Томсона
маркированный список Опыты Резерфорда
маркированный список Планетарная модель атома
маркированный список Постулаты Бора
маркированный список Модель атома водорода по Бору
маркированный список Трудности теории Бора
маркированный список Корпускулярно-волновой дуализм Гипотеза Луи же Бройля
маркированный список Соотношение неопределенностей Гейзенберга
маркированный список Волны вероятности
маркированный список Интерференция вероятностей
маркированный список Многоэлектронные атомы
маркированный список Лазеры
маркированный список Макс Планк
маркированный список Э. Шредингер
маркированный список Луи де Бройль
маркированный список В. Гейзенберг
маркированный список Принцип суперпозиции
маркированный список Конец
маркированный список Тест
маркированный список Литература

      Назад

      Ученые.            

        

   

    Лазер - это устройство, в котором любая энергия преобразуется в энергию электромагнитного поля - луч. В результате лазерная энергия обладает высоким качеством, что определяется ее высокой концентрацией и возможностью передачи на значительное расстояние. Лазерный луч можно сфокусировать в крохотное пятнышко диаметром порядка длины световой волны и получить плотность энергии ядерного взрыва. С помощью лазерного излучения уже удалось достичь самых высоких значений температуры, давления, индукции магнитного поля. Наконец, лазерный луч является самым емким носителем информации и в этой роли - принципиально новым средством ее передачи и обработки. Возможность индуцированного (вынужденного) излучения света атомом была предсказана еще Эйнштейном. Вынужденное излучение означает переход атома из высшего энергетического состояния в низшее с излучением фотона, но не самопроизвольно, как при обычном излучении, а под влиянием внешнего воздействия. Еще в 1940г. советский физик В.А. Фабрикант указал на возможность использования данного явления для усиления электромагнитных волн. В 1954г. советские ученые Н.Г. Басов и А.М. Прохоров и независимо от них американский физик Ч. Таунс использовали явление индуцированного излучения для создания микроволнового генератора радиоволн с длиной волны l=1.27см.

Свойства лазерного излучения:

  1. Лазеры способны создавать пучки света с очень малым углом расхождения.
  2.  Свет лазера обладает исключительной монохроматичностью. В лазерах атомы излучают свет согласованно. Поэтому фаза волны не испытывает нерегулярных изменений. В отличие от обычных источников света, два лазера дают когерентные волны, которые могут интерферировать друг с другом
  3.  Лазеры являются самыми мощными источниками света. Напряженность электрического поля в электромагнитной волне, излучаемой лазером, превышает напряженность поля внутри атома.

    Применение лазеров:

        Очень перспективно применение лазерного луча для связи, особенно в космическом пространстве, где нет поглощающих свет облаков. Огромная мощность лазерного луча используется для испарения материалов в вакууме, для сварки и т.д. Лазерным лучом раскраивают ткани и режут стальные листы, сваривают кузова автомобилей и приваривают мельчайшие детали в радиоэлектронной аппаратуре, пробивают отверстия в хрупких и сверхтвердых материалов. С помощью лазера можно производить хирургические операции. Лазеры позволяют получать объемные изображения предметов, используя когерентность лазерного луча. Позволили сконструировать светолокатор. Возбуждая лазерным излучением атомы или молекулы, можно вызвать химические реакции, которые в обычных условиях не идут. Перспективно использование лазерных лучей для осуществления управляемой термоядерной реакции. Также существует огромное число других применений лазеров.