Лазеры. Применение лазеров в медицине. Презентация по физике на тему: "Лазеры" Скачать презентацию по теме лазеры

  • Дата: 21.03.2024
  • Учитель физики высшей категории
  • Сарандаева Валентина Николаевна
Ла́зер (англ. laser , акроним от англ. light amplification by stimulated emission of radiation - усиление света посредством вынужденного излучения)
  • Лазер (лаборатория NASA).
  • Лазер (красный, зеленый, синий).
Физической основой работы лазера служит квантовомеханическое явление вынужденного (индуцированного) излучения. Волоконный лазер - лазер, резонатор которого построен на базе оптического волокна, внутри которого полностью или частично генерируется излучение. Другие виды лазеров, развитие принципов которых на данный момент является приоритетной задачей исследований (рентгеновские лазеры, гамма-лазеры и др.).
  • Военно-морской лазер, прожигающий 600-метровый слой стали.
  • Боевой рентгеновский лазер на орбите.
Использование лазеров
  • Лазерное сопровождение музыкальных представлений (лазерное шоу)
  • считыватели штрих-кодов
  • лазерные указки
В промышленности лазеры используются для резки, сварки и пайки деталей из различных материалов.
  • Высокая температура излучения позволяет сваривать материалы, которые невозможно сварить обычными способами (к примеру, керамику и металл).
Резка металлов Лазеры используются для получения поверхностных покрытий материалов (лазерное легирование, лазерная наплавка, вакуумно-лазерное напыление) с целью повышения их износостойкости. Широкое применение получила также лазерная маркировка промышленных образцов и гравировка изделий из различных материалов
  • Лазерная промышленная маркировка: идентификация промышленной продукции
  • Гравировка на ювелирных изделиях
Полупроводниковый лазер, применяемый в узле генерации изображения принтера Hewlett-Packard Лазеры применяются в голографии для создания самих голограмм и получения голографического объёмного изображения. С использованием лазера удалось измерить расстояние до Луны с точностью до нескольких сантиметров.
  • Оптико – лазерный телескоп
Лазерная локация космических объектов уточнила значения ряда фундаментальных астрономических постоянных и способствовала уточнению параметров космической навигации, расширила представления о строении атмосферы и поверхности планет Солнечной системы Сверхкороткие импульсы лазерного излучения используются в лазерной химии для запуска и анализа химических реакций. Здесь лазерное излучение позволяет обеспечить точную локализацию, дозированность, абсолютную стерильность и высокую скорость ввода энергии в систему
  • Лазерная химия - раздел физической химии, изучающий химические процессы, которые возникают под действием лазерного излучения и в которых специфические свойства лазерного излучения
Лазеры используются и в военных целях, например, в качестве средств наведения и прицеливания.
  • Рассматриваются варианты создания на основе мощных лазеров боевых систем защиты воздушного, морского и наземного базирования
  • Револьвер , оснащённый лазерным целеуказателем
  • Противоракетный твердотельный лазер
В медицине лазеры применяются как бескровные скальпели, используются при лечении офтальмологических заболеваний (катаракта, отслоение сетчатки, лазерная коррекция зрения и др.). Широкое применение получили также в косметологии (лазерная эпиляция, лечение сосудистых и пигментных дефектов кожи, лазерный пилинг, удаление татуировок и пигментных пятен)
  • установка для удаления татуировок
В настоящее время бурно развивается так называемая лазерная связь .
  • Известно, что чем выше несущая частота канала связи, тем больше его пропускная способность. Поэтому радиосвязь стремится переходить на всё более короткие длины волн. Длина световой волны в среднем на шесть порядков меньше длины волны радиодиапазона, поэтому посредством лазерного излучения возможна передача гораздо большего объёма информации. Лазерная связь осуществляется как по открытым, так и по закрытым световодным структурам, например, по оптическому волокну. Свет за счёт явления полного внутреннего отражения может распространяться по нему на большие расстояния, практически не ослабевая
  • Восьмилучевой лазерный приемопередатчик для атмосферной оптической связи. Скорость передачи - до 1 Gbit/с на расстоянии около 2 км. Диск в центре - приемник, малые диски - передатчики, сверху - окно оптического монокуляра для выставления двух блоков по общему лучу зрения.
Для изучения взаимодействия лазерного излучения с веществом и получения управляемого термоядерного синтеза строят большие лазерные комплексы, мощность которых может превосходить 1 ПВт.
  • Вот так выглядят сами лазеры.











1 из 10

Презентация на тему: Лазер

№ слайда 1

Описание слайда:

№ слайда 2

Описание слайда:

История создания лазера История изобретения лазера началась с предположения.А именно: в 1916 году Альберт Энштейн создал теорию взаимодействия излучения с веществом, из которой вытекала принципиальная возможность создания квантовых усилителей и генераторов электромагнитных волн, да и Алексей Толстой, в своем знаменитом романе "Гиперболоид инженера Гарина", писал примерно об этом же. Однако первая попытка экспериментально обнаружить индуцированное излучение была только в 1928 году, когда Ланденбург, изучая отрицательную дисперсию света, сформулировал условия обнаружения индуцированного излучения как преобладание его над поглощением (условие инверсии), отметив, что для этого необходимо специальное избирательное возбуждение квантовой системы. До 50-х годов были только предпосылки создания лазера, пока в 1955 году ученые Николай Басов и Александр Прохоров не разработали квантовый генератор - усилитель микроволн с помощью индуцированного излучения, активной средой которого является аммиак.

№ слайда 3

Описание слайда:

История создания лазера Изобретение лазера, использующего аммиак, позволило американским ученым Ч. Таунсу и А. Шавлову через два года начать разработку принципов лазера. Работая параллельно в том же направлении, Александр Прохоров в 1958-м использовал для создания лазера резонатор Фабри-Перо, представляющий собой два параллельных зеркала, одно из которых полупрозрачно. В мае 1960 г. сотрудник исследовательского центра фирмы Hughes, американский физик Теодор Мейман, основываясь на работах Н.Басова, А.Прохорова и Ч.Таунса, сконструировал первый лазер на рубине с длиной волны в 0,69 мкм. Спустя полгода в лабораториях корпорации IBM заработал инфракрасный лазер на фториде кальция с добавкой ионов урана, построенный Питером Сорокиным и Миреком Стивенсоном. Это был уникальный прибор, который действовал лишь при температуре жидкого водорода и практического значения не приобрел. Наконец, в декабре того же года исследователи из Bell Laboratories Али Джаван, Уильям Беннетт и Дональд Хэрриот продемонстрировали первый в мире газовый лазер на смеси гелия и неона, который повсеместно применяется и в наши дни. После этого физики и инженеры всего мира включились в гонку по созданию всевозможных лазеров, которая идет и по сей день.

№ слайда 4

Описание слайда:

Что такое лазер? Лазер (англ. laser, сокр. от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - «Усиление света с помощью вынужденного излучения») - устройство, использующее квантовомеханический эффект вынужденного (стимулированного) излучения для создания когерентного потока света. Луч лазера может быть непрерывным, с постоянной амплитудой, или импульсным, достигающим экстремально больших пиковых мощностей. Во многих конструкциях рабочий элемент лазера используется в качестве оптического усилителя для излучения от другого источника. Усиленный сигнал очень точно совпадает с исходным по длине волны, фазе и поляризации, что очень важно в устройствах оптической связи.

№ слайда 5

Описание слайда:

№ слайда 6

Описание слайда:

Первые лазеры Первый работающий лазер был сделан Т. Майманом в 1960 г. в исследовательской лаборатории компании Хьюза, которая находилась в Малибу, штат Калифорния с привлечением групп Таунса из Колумбийского Университета и Шалоу из компании Bell laboratories. Майман использовал рубиновый стержень с импульсной накачкой, который давал красное излучение с длиной волны 694 нанометра. Примерно в то же время иранский физик Али Яван представил газовый лазер. Позднее за свою работу он получил премию имени А. Эйнштейна. Основная идея работы лазера заключается в инверсии электронной населённости путём «накачки» рабочего тела энергией, подводящейся к нему, например, в виде световых или электрических импульсов. Рабочее тело помещается в оптический резонатор, при циркуляции волны в котором её энергия экспоненциально возрастает благодаря механизму вынужденного излучения. При этом энергия накачки должна превышать определённый порог, иначе потери в резонаторе будут превышать усиление и выходная мощность будет крайне мала.

№ слайда 7

Описание слайда:

Принцип работы Гелий-неоновый лазер. Светящийся луч в центре - это не собственно лазерный луч, а электрический разряд, порождающий свечение, подобно тому, как это происходит в неоновых лампах. Луч проецируется на экран справа в виде светящейся красной точки. Инверсия электронной населённости также лежит в основе работы лазеров, которые принципиально похожи на лазеры, но работают в микроволновом диапазоне. Первые мазеры были сделаны в 1953-1954 гг. Н. Г. Басовым и А.М. Прохоровым, а также независимо от них американцем Ч. Таунсом и его сотрудниками. В отличие от квантовых генераторов Басова и Прохорова, которые нашли выход в использовании более чем двух энергетических уровней, мазер Таунса не мог работать в постоянном режиме. В 1964 г. Басов, Прохоров и Таунс получили Нобелевскую премию по физике «За основополагающую работу в области квантовой электроники, позволившую создать генераторы и усилители, основанные на принципе мазера и лазера».

№ слайда 8

Описание слайда:

Свойства лазерного излучения Излучение лазера может быть настолько мощным, что им можно резать сталь и другие металлы. Несмотря на то, что луч лазера можно сфокусировать в очень маленькую точку, она всегда будет иметь конечный ненулевой размер вследствие дифракции. С другой стороны, размер сфокусированного лазерного луча всегда будет значительно меньше луча, созданного любым другим способом. Например, луч небольшого лабораторного гелий-неонового лазера разойдётся всего примерно на 1,5 километра на расстоянии от Земли до Луны. Конечно, некоторые лазеры, особенно полупроводниковые, благодаря малым размерам, создают сильно расходящийся луч. Однако эту проблему можно решить применением линз. Влияние дифракции можно обойти, применяя волноводы, в данном случае оптоволоконные линии.

Описание слайда:

Применение лазера в медицине В области медицины возможности лазеров стали развиваться быстрее после 1964 г., когда был изобретен лазер на диоксиде углерода, который вскоре дал хирургам возможность выполнять очень сложные операции, используя фотоны вместо скальпеля, для проведения операций. Лазерный свет может проникать внутрь тела, выполняя операции, что несколько лет назад было почти невозможно выполнить, при минимальном риске или дискомфорте для пациента. В области стоматологии, вдобавок к хирургии рта, Голдман и другие в 1964 г. предположили возможность применения рубинового лазера для лечения кариеса, что привлекло внимание всего мира. В 1967 г. Гордон попытался удалить кариес и подготовить полость при помощи рубинового лазера, но не смог избежать повреждения пульпы зуба, несмотря на хорошие результаты, полученные на извлеченных зубах. С сегодняшними лазерами практически нет нежелательного нагревания, нет шума и вибрации. Покидая стоматологическое кресло, большинство пациентов не ощущали боли, им не надо было дожидаться, пока пройдут действие анестетика и онемение, и не испытывали почти никакого послеоперационного дискомфорта.

Третьякова Анастасия

Свойства, устройство, принцип действия, применение и виды лазеров.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

Презентация по физике на тему: «Лазеры » ученицы 11 класса ГБОУ СОШ №1465 Третьяковой Анастасии Учитель физики Л.Ю. Круглова

Лазеры Оптические квантовые генераторы

Лазер - устройство, в котором энергия (тепловая, химическая, электрическая) преобразуется в энергию электромагнитного поля - лазерный луч. Слово лазер образовано как сочетание первых букв слов английского выражения “Light Amplification by Stimulated Emission Radiation”- «усиление света при помощи индуцированного излучения» Что же такое лазер?

Под индуцированным (вынужденным) излучением понимается излучение возбужденных атомов под действием падающего на них света. Замечательной особенностью этого излучения является то, что возникшая при индуцированном излучении волна не отличается от волны, падающей на атом ни частотой, ни фазой, ни поляризацией.

В 1916 г Эйнштейн высказал идею о существовании эффекта вынужденного излучения. В 1940 г советский физик В.А. Фабрикант указал на возможность использования вынужденного излучения для усиления электромагнитных волн. В 1954 г Н.Г. Басов, А.М. Прохоров и независимо от них Ч. Таунс разработали принцип генерации и усиления радиоволн, используя явление индуцированного излучения. В 1963 г за разработку нового принципа генерации и усиления радиоволн Н.Г. Басов, А.М. Прохоров и Ч. Таунс были удостоены Нобелевской премии. 1916 – 1960 г - «Золотой век» создания чудесного луча. В 1960г в США был создан первый лазер в видимом диапазоне спектра (ОКГ). Историческая справка

Историческая справка Впервые в нашей стране созданы полупроводниковые лазеры. Жорес Иванович Алфёров - автор основополагающих работ в области многослойных гетероструктур, ставших основой современных полупроводниковых лазеров. Жорес Алфёров – лауреат Нобелевской премии в области физики за 2000 год.

Перед вами лабораторный лазер. У многих из вас есть и лазерные указки. Что же особенного в этих источниках света? Высокая оценка изобретения лазера, наверное, заслуженная? Дело в том, что лазерные источники света обладают рядом преимуществ по сравнению с другими источниками света.

Свойства лазерного излучения Лазеры способны создавать пучки с очень малым углом расхождения (около радиан). Свет лазера обладает исключительной монохроматичностью. Лазеры являются самыми мощными источниками света. Лазерный луч является самым емким носителем информации.

Устройство лазера Все лазеры состоят из трёх основных частей: активной (рабочей) среды; системы накачки (источник энергии); оптического резонатора (может отсутствовать, если лазер работает в режиме усилителя). Каждая из них обеспечивает для работы лазера выполнение своих определённых функций. Лазеры работают либо в импульсном режиме, либо действуя непрерывно.

Принцип действия В обычных условиях атомы находятся в низшем энергетическом состоянии. За счет поглощения энергии волны часть атомов переходит в высшее энергетическое состояние (на 3 энергетический уровень)

Принцип действия На уровне 3 у атомов «время жизни» около с,после чего они самопроизвольно переходят в состояние 2 без излучения энергии. « В ремя жизни» на уровне 2 составляет с. Создается «перенаселенность» этого уровня возбужденными атомами. Атомы, «перенаселившие» 2 уровень, самопроизвольно переходят на первый уровень с излучением большого количества энергии.

Виды лазеров Рубиновый лазер Импульсная лампа с зеркальным отражателем «накачивает» энергию в рубиновый стержень. В веществе стержня, возбужденном световой вспышкой, возникает лавина фотонов. Отражаясь в зеркалах, она усиливается и вырывается наружу лазерным лучом.

Между зеркалами находится запаянная трубка с газом, который возбуждается электрическим током. Виды лазеров Газовый лазер

Виды лазеров Газово-динамический лазер Похож на реактивный двигатель. В камере сгорания сжигается угарный газ с добавлением керосина или бензина, или спирта. В мощном газодинамическом лазере свет рождает струю раскаленного газа при давлении в десятки атмосфер. Проносясь между зеркалами, молекулы газа начинают отдавать энергию в виде световых квантов, мощность которых 150-200 кВт.

Виды лазеров Полупроводниковый лазер В таком лазере используются излучательные переходы не между изолированными уровнями энергии атомов, молекул и ионов, а между разрешенными энергетическими зонами или подзонами кристалла.

Виды лазеров Жидкостный лазер Жидкость с красителем в специальном сосуде устанавливается между зеркалами. Энергия молекулы красителя «накачивается» оптически с помощью газовых лазеров. В тяжелых молекулах органических красителей вынужденное излучение возникает сразу в широкой полосе длин волн. С помощью светофильтров выделяют свет одной длины волны.

Наука Техника и связь Медицина и биология Военное дело Локация небесных тел Линии связи Лазерная хирургия Лазерное оружие Эталон длины Обработка материалов Лечение опухолей Противоракетные системы Лазерный термоядерный синтез Лазеры в ЭВТ Стимуляция роста растений Оптический локатор Сверхскоростная фотография Лазерный гироскоп Разделение изотопов Голография Спектроскопия Применение лазеров

«Создание лазеров не только коренным образом изменило оптику, но и оказало огромное влияние на многие области современной физики, химии, кибернетики, биологии, медицины, технологии. Сейчас мы видим, что когерентный свет открыл новые, совершенно неожиданные возможности для решения кардинальных проблем нашей бурно развивающейся цивилизации – энергетической, информационной, технологической. Широкое применение лазеров означает качественное преобразование в производительных сферах общества, подобное внедрению в производство и жизнедеятельность человека электричества». (Н. Г. Басов) Подводим итоги

http:// festival.1september.ru/articles/574592/ http://ru.wikipedia.org/wiki/% D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80 http://ponimai.su/cmspage/842 /----- С.В.Громов Физика. 11класс/ М. «Просвещение». 2002г. С.Д.Транковский. Книга о лазерах / М. «Детская литература». 1988г. Большой энциклопедический словарь школьника / М. «Большая Российская энциклопедия». 2001г. Энциклопедия для детей. Техника. / М. Аванта. 2004г. Энциклопедический словарь юного физика / М. «Педагогика-Пресс». 1997г. Источники информации


ЛАЗЕР (оптический квантовый генератор) – устройство, генерирующее когерентные и монохроматические электромагнитные волны видимого диапазона за счет вынужденного испускания или рассеивания света атомами (ионами, молекулами) активной среды. Слово «лазер» – аббревиатура слов английской фразы «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation» – усиление света вынужденным излучением. Рассмотрим эти понятия подробнее.






Применение лазера Уникальные свойства лазерного излучения сделали квантовые генераторы незаменимым инструментом в самых разных областях науки и техники. Например: 1.Технические лазеры 2.Лазерная связь 3.Лазеры в медицине 4.Лазеры в научных исследованиях 5.Военные лазеры


Технические лазеры Мощные лазеры непрерывного действия применяются для резки, сварки и пайки деталей из различных материалов. Высокая температура излучения позволяет сваривать материалы, которые иными методами соединить нельзя (например, металл с керамикой). Высокая монохроматичность излучения позволяет сфокусировать луч в точку диаметром порядка микрона.


Технические лазеры Идеально прямой лазерный луч служит удобной «линейкой». В геодезии и строительстве импульсные лазеры применяют для измерения расстояний на местности, рассчитывая их по времени движения светового импульса между двумя точками. Точные измерения в промышленности производят при помощи интерференции лазерных лучей, отраженных от концевых поверхностей изделия.


Лазерная связь Появление лазеров произвело переворот в технике связи и записи информации. Существует простая закономерность: чем выше несущая частота (меньше длина волны) канала связи, тем больше его пропускная способность. Именно поэтому радиосвязь, вначале освоившая диапазон длинных волн, постепенно переходила на все более короткие длины волн. По лазерному лучу можно передать в десятки тысяч раз больше информации, чем по высокочастотному радиоканалу. Лазерная связь осуществляется по оптическому волокну – тонким стеклянным нитям, свет в которых за счет полного внутреннего отражения распространяется практически без потерь на многие сотни километров. Лазерным лучом записывают и воспроизводят изображение (в том числе движущееся) и звук на компакт-дисках.


Лазеры в медицине Лазерная техника широко применяется и в хирургии, и в терапии. Лазерным лучом, введенным через глазной зрачок, «приваривают» отслоившуюся сетчатку и исправляют дефекты глазного дна. Хирургические операции, производимые «лазерным скальпелем» меньше травмируют живые ткани. А лазерное излучение малой мощности ускоряет заживление ран и оказывает воздействие, аналогичное иглоукалыванию, практикуемому восточной медициной (лазерная акупунктура).


Научные исследования Чрезвычайно высокая температура излучения и высокая плотность его энергии дает возможность исследовать вещество в экстремальном состоянии, существующем только в недрах горячих звезд. Делаются попытки осуществить термоядерную реакцию, сжимая ампулу со смесью дейтерия с тритием системой лазерных лучей (т.н. инерционный термоядерный синтез). В генной инженерии и нанотехнологии (технологии, имеющей дело с объектами с характерными размерами 10 –9 м) лазерными лучами разрезают, передвигают и соединяют фрагменты генов, биологических молекул и детали размером порядка миллионной доли миллиметра (10 –9 м). Лазерные локаторы (лидары) применяются для исследования атмосферы.


Военные лазеры Военное применение лазеров включает как их использование для обнаружения целей и связи, так и применение в качестве оружия. Лучами мощных химических и эксимерных лазеров наземного или орбитального базирования планируется разрушать или выводить из строя боевые спутники и самолеты противника. Созданы образцы лазерных пистолетов для вооружения экипажей орбитальных станций военного назначения.

Лазеры

Слайдов: 32 Слов: 1496 Звуков: 0 Эффектов: 8

Светодиоды и полупроводниковые лазеры. Содержание. Светодиоды П/п лазеры П/п лазеры на фотонных кристаллах. Последние имеют два электронно-дырочных перехода. Светодиоды чаще всего используют как индикаторные устройства. На практике наибольший интерес представляет GaAs(1-x)Px. Светодиоды. Light-Emitting Diode (LED). В прямозонных материалах процесс излучательной рекомбинации является доминирующим. Азот, внедрённый в полупроводник, замещает атомы фосфора в узлах решётки. Полученный таким образом рекомбинационный центр называется изоэлектронным центром. В нормальном состоянии изоэлектронные центры нейтральны. - Лазеры.ppt

Виды лазеров

Слайдов: 13 Слов: 1216 Звуков: 0 Эффектов: 8

Лазер. Источник электромагнитного излучения. Свойства лазерного излучения. Усилители и генераторы. Классификация лазеров. Газовый лазер. Твердотельные лазеры. Жидкостный лазер. Полупроводниковый лазер. Химический лазер. Ультрафиолетовый лазер. Применение лазера. - Виды лазеров.ppt

Типы лазеров

Слайдов: 22 Слов: 1300 Звуков: 0 Эффектов: 0

Трехуровневая схема оптической накачки. Указаны «времена жизни» уровней E2 и E3. Уровень E2 – метастабильный. Переход между уровнями E3 и E2 безызлучательный. Лазерный переход осуществляется между уровнями E2 и E1. В кристалле рубина уровни E1, E2 и E3 принадлежат примесным атомам хрома. Первый лазер на рубине, созданный в ФИАНе М.Д.Галаниным, А.М.Леонтовичем, З.А.Чижиковой, 1960 год. Схема устройства на примере рубинового лазера. Лазер обычно состоит из трёх основных элементов: Источник энергии (механизм «накачки»); Рабочее тело; Система зеркал («оптический резонатор»). Гелий-неоновый лазер. - Типы лазеров.ppt

Лазеры физика

Слайдов: 22 Слов: 519 Звуков: 0 Эффектов: 11

Лазеры. Содержание. Макс Планк. Нильс Бор. При переходе атома с уровня энергии на уровень, излучается фотон. Альберт Эйнштейн. Принцип работы лазеров. Лазеры создают когерентное излучение очень большой мощности. Рубиновый лазер. Кристалл рубина (с примесью хрома – 0,05%) позволяет реализовать состояние инверсии. Виды лазеров. Газовый лазер. Трубка газового лазера во время работы светится, как газосветная реклама. Газодинамический лазер. Полупроводниковый лазер. В полупроводниковом лазере излучает слой между двумя полупроводниками P-и n-типа. Весь лазер вместе с электрическими контактами получается чуть больше пуговицы. - Лазеры физика.ppt

Физика лазеров

Слайдов: 51 Слов: 592 Звуков: 0 Эффектов: 0

Лазер. Один из основных приборов квантовой электроники. Лазер в научной лаборатории. Принцип действия лазера. Лазерное излучение. В фокусе лазерного пучка образуется сгусток плазмы - искра. Установка для нагревания плазмы с помощью мощного лазера. Источник когерентного света. Давление света. Схема разделения газов при помощи резонансного светового давления. Возбуждение генерации; а- в трехуровневой системе; б- в четырехуровневой системе. Усиление световой волны в активной среде. Активная среда в оптическом резонаторе. Спектр, линия активной среды и моды оптического резонатора. Рубиновый лазер. - Физика лазеров.ppt

Работа лазера

Слайдов: 38 Слов: 712 Звуков: 1 Эффектов: 44

Лазеры. День весеннего равноденствия. Формула Планка. Модель. Кто изображен на портрете. Расскажите, что вам известно об опыте, изображенном на рисунке. Траектории. Размер атома. Противоречия. Легендарный ученый. Постулаты Бора. Частота фотона. Какое из утверждений является верным. Что изображено на рисунках. Поглощение света атомом. Устройство и принцип действия лазера. Индуцированное излучение. Усиление света. Эйнштейн Альберт. Принцип действия. Изобретатели лазера. Трехуровневая схема оптической накачки. Рубиновый лазер. Свойства лазерного излучения. Применение лазеров. Типы лазеров. - Работа лазера.pptx

Действие лазера

Слайдов: 26 Слов: 554 Звуков: 0 Эффектов: 27

Тема урока. «Лазеры». Цели урока. План. «Усиление света при помощи индуцированного излучения». “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. Индуцированное (вынужденное) излучение. В 1916 г Эйнштейн высказал идею о существовании эффекта вынужденного излучения. Н.Г.Басов. А.М.Прохоров. Ч. Таунс. 1916 – 1960 г - «Золотой век» создания чудесного луча. Первый лазер на рубине. Жорес алфёров – лауреат нобелевской премии в области физики за 2000 год. Свойства лазерного излучения. Когерентность Малый угол расхождения Монохроматичность Большая мощность. Принцип действия лазера. - Действие лазера.ppt

Принцип работы лазера

Слайдов: 28 Слов: 1402 Звуков: 0 Эффектов: 3

Принцип работы лазера и основные свойства лазерного излучения. Основные резонансные фотопроцессы. Свойства вынужденного излучения. Принцип работы лазера. Рабочий переход в лазерной активной среде. Схемы накачки активной среды. Условие лазерного усиления. Развитие процесса генерации в лазере. Оптический резонатор. Пичковый режим работы лазера. Временные зависимости. Основные свойства лазерного излучения. Параметры мощных лазерных установок. Петаваттный лазер в Техасском университете. Типы лазеров. Первый лазер на рубине. Схема рубинового лазера. Устройство и принцип работы гелий-неонового лазера. - Принцип работы лазера.ppt

«Лазеры» физика 11 класс

Слайдов: 22 Слов: 783 Звуков: 0 Эффектов: 6

Полупроводниковые лазеры

Слайдов: 12 Слов: 576 Звуков: 0 Эффектов: 0

Полупроводниковые лазеры. Полупроводниковый лазер -. полупроводниковый квантовый генератор, лазер с полупроводниковым кристаллом в качестве рабочего вещества. В П. л. возбуждаются и излучают (коллективно) атомы, слагающие кристаллическую решётку. Важные особенности п.л. Историческая справка: Люминесценция в полупроводниках (а) Инверсия населённостей в полупроводниках (б). Методы накачки в п.л. Наибольшее развитие получили П. л. первых двух типов. Инжекционные лазеры. П.л. с электронной накачкой. Полупроводниковые лазерные материалы: Применение п.л. - Полупроводниковые лазеры.ppt

Применение лазеров

Слайдов: 22 Слов: 882 Звуков: 0 Эффектов: 0

Лазеры. Историческая справка. Н.Г.Басков и А.М.Прохоров и Ч.Таунс были удостоены Нобелевской премии. Новый генератор назвали «лазер». Принцип действия лазера. В обычных условиях атомы находятся в низшем энергетиче-ском состоянии. Свойства лазерного излучения. Лазеры являются самыми мощными источниками света: сотни и тысячи ватт. Мощность излучения Солнца - 7·103Вт, а у некоторых лазеров – 1014Вт. Виды лазеров. В веществе стержня, возбужден- ном световой вспышкой, возникает лавина фотонов. Неон светится красным светом, криптон – желтым, аргон – синим. Газо-динамический лазер Похож на реактивный двигатель. - Применение лазеров.ppt

Лазеры и их применение

Слайдов: 22 Слов: 1445 Звуков: 0 Эффектов: 0

Лазеры и их применение. Что такое лазер. Свойства лазерного света. Применение лазеров. Применение лазеров в медицине. Применение лазеров в стоматологии. Лазеры. Лазерные системы в деревообработке. Лазеры в вычислительной технике. Лазеры в измерениях. Классификация лазеров. Меры безопасности. Лазерное оружие. Лазерная указка. Лазерная сварка. Лазерный принтер. Использование лазера при обследовании больного. Защитные очки. Лазерное шоу. - Лазеры и их применение.pptx

Виды лазеров и их применение

Слайдов: 16 Слов: 812 Звуков: 0 Эффектов: 1

Лазер. Что такое лазер. Создание лазера. Советские учёные. Устройство лазера. Лазерное излучение. Виды лазеров. Применение лазеров. Сварка. Используют в стоматологии. Турбулентность и инверсионные следы. Лазерные гироскопы. Точность попадания. Лазеры. - Виды лазеров и их применение.pptx

Устройство и применение лазера

Слайдов: 32 Слов: 334 Звуков: 0 Эффектов: 0

Лазер. Усиление света. Устройство лазера. Рабочие тела. Источники энергии. Схема устройства. Ж.И.Алфёров. Резка металла. Лазерная сварка. Применение лазерной резки. Лазерный дальномер. Купол лазерного дальномера. Лазерный целеуказатель. Лазерный дальномер в строительстве. Боевое оружие на основе применения лазера. Лазер на самолетах. Револьвер, оснащённый лазерным целеуказателем. Боевые лазеры космического базирования. Применение лазера в медицине. Применение лазера при заболеваниях глаз. Применение лазера в фотохимии. Лазерные указки. Лазеры для компакт-дисков. Лазерный принтер. -