Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Условия усиления и генерации излученияСодержание книги
Поиск на нашем сайте Под оптическими переходами понимают квантовые переходы при взаимодействии с электромагнитным излучением. Такие переходы могут быть спонтанными и вынужденными. Теорию спонтанного и вынужденного поглощения развил А. Эйнштейн в 1917 г. Рассмотрим два энергетических состояния Е2 и Е1, в которых может находиться система, состоящая из N 0 атомов, и параллельный монохроматический пучок света, распространяющийся через эту систему. Число атомов в единице объема, находящихся в k -ом энергетическом состоянии и обозначается через Nk. При прохождении излучения через систему возбужденных атомов может произойти его усиление, если стимулированное излучение превосходит общие потери излучения за счет его поглощения и рассеяния. Излучение в веществе может происходить и без воздействия внешнего стимулирующего излучения. При этом энергетический переход атомов из возбужденного состояния в основное происходит спонтанно. Основная характеристика спонтанных переходов – среднее время Предположим, что при взаимодействии атомов системы с квантами излучения происходят переходы между двумя энергетическими состояниями 1 и 2 с населенностями N 1 и N 2 (в нашем случае индексы 2 и 1 относятся к возбужденному и невозбужденному состояниям) рисунка 3.1.
Вероятность того, что система находится в каком-либо энергетическом состоянии Е i подчиняется распределению Больцмана:
где Если атом в данный момент времени находится в одном из возбужденных состояний Е2, то такое состояние атома неустойчиво и через короткое время атом перейдет в одно из состояний с меньшей энергией, например, Е1. При этом атом излучит фотон
где Если имеется большое число N 2 возбужденных атомов с энергией Е2, то в среднем в 1 секунду будут излучаться N 2 Управлять спонтанными процессами невозможно, они происходят случайно во времени, можно говорить лишь о вероятности перехода за время
Тогда изменение концентрации атомов за счет переходов 2
где Спонтанное время жизни для переходов 2
отсюда
где Изменение мощности спонтанного излучения
где Случайность спонтанных переходов приводит к тому, что различные атомы излучают не одновременно, не синхронно и независимо, поэтому фазы электромагнитных волн, излучаемых отдельными атомами, не согласованы друг с другом. Случайный характер имеет не только момент испускания атомом фотона, но и направление распространения излучаемого фотона и его поляризация. В результате этого спонтанное излучение вещества является не когерентным, не направленным, не поляризованным и не монохроматичным, а частота фотонов при спонтанном излучении колеблется в пределах Атом может перейти с уровня Е2 на уровень Е1 не спонтанно, а под действием электромагнитной волны, если только частота этой волны ν достаточно блика к частоте перехода атома
где Изменение концентрации атомов на уровне Е2 за счет вынужденных переходов 2
При вынужденном испускании атом отдает энергию электромагнитной волне, амплитуда которой (или число фотонов) вследствие этого увеличивается. Особенность вынужденного испускания состоит в том, что излучаемый при вынужденном переходе «новорожденный» фотон абсолютно не отлечим от вызвавших переход первичных фотонов: он имеет те же частоту и фазу, то же направление движения и ту же поляризацию (это является следствием подчинения фотонов статистике Бозе-Эйнштейна). Электромагнитное излучение, возникающее в результате вынужденного испускания в коллективе атомов, является когерентным. Вынужденное излучение определяет вынужденную, или стимулированную люминесценцию и работу источников когерентного электромагнитного излучения – лазеров (от англ. L ight A mplification by S timulated of R adiation). Кроме рассмотренного вынужденного перехода «вниз», при котором число фотонов увеличивается, могут происходить и вынужденные переходы «вверх», приводящие к резонансному поглощению фотонов, в результате чего число фотонов уменьшается (рисунок 3.1, в). Вероятности вынужденных переходов «вниз» и «вверх», т.е. вероятности вынужденного испускания и поглощения в веществе, одинаковы.
Изменение концентрации атомов на уровне Е1 за счет вынужденных переходов 1
Исходя из выражения (3.2) при термодинамическом равновесии температуру системы можно выразить через отношение населенностей:
Если Если атомы находятся в термодинамическом равновесии при температуре Т, суммарное число квантов света, испущенных системой, равно числу поглощенных квантов света.
Согласно (3.3), и (3.8) и (3.10)
Это соотношение справедливо для любых температур. При
При
Выражение (3.19) – первое соотношение между коэффициентами Эйнштейна. В случае
отсюда:
второе соотношениемежду коэффициентами Эйнштейна. Вероятность вынужденных переходов растет с уменьшением частоты, т.е. с увеличением длины волны, т.е. для ИК диапазона вынужденное излучение более вероятно, чем для видимого и УФ, т.к. с увеличением энергии перехода число фотонов в системе падает, для повышения вероятности перехода необходимо увеличивать Накачка - создание неравновесного возбужденного состояния вещества с инверсной населенностью уровней энергии. При прохождении слоя вещества толщиной dx изменение интенсивности излучения записывается в виде
Учитывая (3.19), получим
При термодинамическом равновесии величина Δ в уравнении (3.23), а следовательно, и изменение интенсивности излучения dI отрицательны, и в среде преобладает поглощение излучения. В том случае, когда величина Δ положительна, среда находится в состоянии инверсной населенности. Коэффициент поглощения, который пропорционален величине B 21(N 1 g 2/ g 1– N 2), становится отрицательным, и проходящее излучение будет усиливаться за счет энергии перехода возбужденных атомов в основном состоянии. Формально из соотношения (3.12) следует, что это усиление выполняется, когда T <0, поэтому такое состояние системы иногда называют состоянием с отрицательной температурой. Среда, в которой осуществлена инверсия населенности, носит название активной среды. Усилительные свойства активной среды можно повысить, применив принцип положительной обратной связи. Он заключается в том, что часть усиленного сигнала возвращается обратно в активную среду и снова, проходя через нее, усиливается. Для создания положительной обратной связи используют систему полупрозрачных зеркал – резонатор. В простейшем случае он представляет собой два параллельных зеркала, установленных на границах активной среды перпендикулярно направлению распространения света. Если положительная обратная связь настолько велика, что усиление излучения превышает потери, усилитель самовозбудится и превратится в генератор. Условием самовозбуждения системы является равенство потерь излучения при поглощении его в объеме и отражении от двух зеркал усилению излучения при его двукратном прохождении через резонатор. При этом потери излучения на поглощение будут пропорциональны ехр(–2α(λ)∙ L), где α(λ) – коэффициент поглощения; L – расстояние между зеркалами, а усиление излучения пропорционально exp(2β∙ L), где β – коэффициент усиления. С учетом потерь на отражение от зеркал условие перехода системы в режим генерации записывается как
где R 1, R 2 – коэффициенты отражения от зеркал. В случае если коэффициенты отражения от двух зеркал равны, т. е. R l = R 2 = R, из условия (3.24) получим
Подробный анализ работы лазера показывает, что коэффициент квантового усиления β выражается следующим образом:
Здесь
Степень когерентности излучения квантовых генераторов весьма различна. Наиболее высока когерентность излучения у газовых и твердотельных лазеров. Время когерентности τ, которое связано с шириной спектральной линии выражением
|
||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-11-27; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |