Спектр лазерного излучения > Человек и здоровье
растения +7(977)9328978 Биографии    


Спектр лазерного излучения

Спектр лазерного излучения

Спектр лазерного излучения

Спектр лазерного излучения

Таким образом, в лазерах с однородным уширением спектральной линии среды возможно получение одночастотного режима с большой мощностью (рис. 15.12, в ), так как в отличие от случая неоднородного уширения для получения этого режима не требуется снижения мощности накачки.

Монохроматичность излучения лазера . Генерация колебаний в любых квантовых приборах начинается со спонтанного излучения, частотная зависимость интенсивности которого хаpaктеризуется спектральной линией среды. Однако в оптическом диапазоне ширина спектральной линии среды значительно больше ширины резонансных кривых ∆ ν p пассивного (без активной среды) резонатора вследствие большой добротности Q последнего. Значение ∆ ν P =ν 0 / Q , где ν 0 — резонансная частота. При наличии в резонаторе активной среды происходит компенсация потерь (регенеративный эффект), что эквивалентно увеличению добротности и уменьшению ширины резонансной кривой ∆ ν p до величины δ ν.

В случае генерации одной моды с частотой ν 0 ширина линии лазерного излучения может быть оценена по формуле

где Р — мощность излучения. Рост мощности излучения соответствует большей

компенсации потерь, росту добротности и уменьшению ширины линии излучения. Если ∆ ν p =l МГц, ν 0 =5·10 14 Гц, Р =1 мВт, то δ ν теор ≈ 10 -2 Гц, а отношение δ ν теор / ν 0 ≈2·10 -17 . Таким образом, теоретическое значение ширины линии излучения оказывается чрезвычайно

малым, на много порядков меньше ширины резонансных кривых ∆ ν p . Однако в реальных условиях из-за акустических воздействий и колебаний температуры наблюдается нестабильность размеров резонатора, приводящая к нестабильности собственных частот резонатора и, следовательно, частот линий лазерного излучения. Поэтому реальная (техническая) ширина линии излучения, учитывающая эту нестабильность, может достигать δ ν=10 4 –10 5 Гц.

Степень монохроматичности излучения лазера можно оценивать по ширине линии лазерного излучения и по ширине огибающей спектра лазерного излучения, содержащего несколько линий излучения (см. рис. 15.10, г ). Пусть ∆ ν=10 4 Гц, ν 0 =5·10 14 Гц, а ширина огибающей спектра δ o.c .=300 МГц. Тогда степень монохроматичности по одной линии составит δ ν/ν 0 ≈ 2·10 -11 , а по огибающей δ ν/ν 0 ≈ 6·10 -7 . Достоинством лазеров является высокая монохроматичность излучения, особенно по одной линии излучения, или в одночастотном режиме работы

§ 15.4. Когерентность, монохроматичность и направленность лазерного излучения

В применении к оптическим колебаниям когерентность хаpaктеризует связь (корреляцию) между фазами световых колебаний. Различают временную и прострaнcтвенную когерентность, с которыми в лазерах связаны монохроматичности и направленности излучения.

В общем случае, когда исследуется корреляция полей излучения вдвух точках прострaнcтва соответственновмоментывремени, смещенные на некоторуювеличину τ, используется понятие функции взаимнойкогерентности

где r 1 и r 2 — радиус-вектор первой и второй точки; Е 1 (r 1 ,t+ τ ) и E* 2 (r 2 , t) — комплексное и комплексно-сопряженное значения напряженности поля в этих точках. Нормированная функция взаимной когерентности хаpaктеризует степень когерентности:

где I ( r 1 ) и I ( r 2 )—интенсивность излучения в выбранных точках. Модуль γ 12 ( τ ) изменяется от нуля до единицы. При γ 12 τ =0 когерентность отсутствует, в случае | γ 12 ( τ )|=l имеется полная когерентность

Временная когерентность и монохроматичность излучения. Временной когерентностью называют корреляцию между значениями поля в одной точке прострaнcтва в моменты времени, отличающиеся на некоторую величину τ . В этом случае радиус-векторы r 1 и r 2 в определении функции взаимной когерентности Г 12 ( r 1 , r 2 , τ ) и функции γ 12 ( τ ) оказываются равными, функция взаимной когерентности превращается в функцию автокорреляции, а нормированная функция — в функцию γ 11 ( τ ), хаpaктеризующую степень временнойкогерентности.

Ранее отмечалось, что при спонтанных переходах атом излучает цуги колебаний, которые не связаны друг с другом ( рис. 15.13 ). Корреляция колебаний в одной точке прострaнcтва будет наблюдаться только в интервале времени, меньшем длительности цуга. Этот интервал называют временем когерентности, и его принимают равным времени жизни по спонтанным переходам т. Расстояние, проходимое светом за время когерентности, называют длиной когерентности £ . При τ ≈ 10 -8 с £ = c τ =300 см. Длина когерентности может быть выражена и черезширинуспектральнойлинии ∆ ν. Так как ∆ ν ≈ 1 /τ , то £ ≈ c /∆ ν.

Временная когерентность и монохроматичность связаны между собой. Количественно монохроматичность определяется степенью монохроматичности ∆ ν / ν 0 (см. § 15.3 ). Чем выше степень временной когерентности, т. е. чем больше время когерентности, тем меньше частотный спектр ∆ ν, занимаемый излучением, и лучше монохроматичность. В пределе при полной временнойкогерентности( τ → ∞ ) излучениесталобы полностьюмонохроматичным( ∆ ν→0 ).

Рассмотрим временную когерентность лазерного излучения. Предположим, что некоторая частица активной среды излучила квант, который представим в виде цуга колебаний (см. рис. 15.13). При взаимодействии цуга с другой частицей появится новый цуг, фаза колебаний которого из-за природы вынужденных переходов совпадает с фазой колебаний исходного цуга. Этот процесс многократно повторяется, при этом корреляция фазы сохраняется. Результирующее колебание можно рассматривать как цуг с длительностью значительно большей длительности τ исходного цуга. Таким образом, происходит увеличение времени когерентности, т. е. улучшаетсявременная когерентностьимонохроматичностьизлучения.

В связи с этим рассмотрением становится очевидным, что оптический резонатор повышает временную когерентность лазерного излучения, так как он обеспечивает многократное прохождение цугов через активную среду. Последнее эквивалентно увеличению времени жизни излучателей, повышению временной когерентности и уменьшению ширины линии

Свойства лазерного излучения

Лазерное излучение является видом физической энергии, не встречающимся в природных источниках света. Оно выpaбатывается специальными приборами — оптическими квантовыми генераторами (ОКГ) различной конструкции, получившими название – лазеры (от английского словосочетания Light amplification by stimulated emission of radiation — LASER). Принципы его выработки ОКГ были одновременно и независимо открыты в начале 60-х годов российскими и американскими физиками, а уже в конце того же десятилетия были предприняты первые попытки лечебного применения низкоинтенсивных (терапевтических) лазеров, в том числе и для косметологии.

Полупроводниковые и газо-жидкостные лазеры

Лазерное излучение испускается атомами рабочего вещества ОКГ, которое может быть представлено газом, жидкостью, кристаллом, полупроводником.

Лазерное излучение – это электромагнитное излучение оптического диапазона (светового), обладающее такими свойствами как когерентность, монохроматичность, поляризованность и направленность потока излучения, что позволяет создать строго определённую мощность воздействия на поверхности облучаемого объекта.

Лазер – это прибор, который испускает направленный пучок когерентного, поляризованного, монохроматичного электромагнитного излучения, т.е. света в очень узком спектральном диапазоне.

Читать еще:  Причины появления и методы лечения эшерихии коли

Физические свойства излучения

  • монохроматичность (одноцветность) – все электромагнитные колебания потока имеют одинаковую частоту и длину волны;
  • когерентность (синфазность) — совпадение фаз электромагнитных колебаний;
  • поляризация — фиксированная ориентация векторов электромагнитного излучения в прострaнcтве относительно направления его распространения;
  • направленность — малая расходимость потока излучения.

Особые свойства позволяют концентрировать энергию со строго определенными физическими параметрами и высоким потенциалом биологического и лечебного действия на поверхности объекта. Именно в этом заключается принципиальное отличие от других форм лучистой энергии.

Длина волны лазера

Волна – возмущение (изменение состояния среды или поля), распространяющееся в прострaнcтве с конечной скоростью.

Длина волны — расстояние, на которое распространяется волна за период, равное расстоянию между двумя ближайшими точками среды, колeблющимися в одной фазе. Длина волны электромагнитного излучения оптического диапазона измеряется в нанометрах (нм) или микрометрах (мкм) ( 1мкм=1000нм).

Частота импульсов лазера

Частота колебаний (импульсов) – физическая величина, равная числу колебаний (импульсов), совершаемых за единицу времени. Единица измерения в СИ – герц (Гц). 1 Гц – эта частота, при которой 1 колебание совершается за одну секунду.

Мощность лазера

Мощность излучения — средняя мощность, переносимая через какую-либо поверхность. Единица измерения в СИ — Ватт (Вт). Плотность мощности — отношение потока излучения к площади поверхности, перпендикулярной к направлению распространения. Единица измерения в СИ — Вт/см2.

Доза облучения — энергетическая облученность за определенный промежуток времени. Единица измерения в СИ — Дж/м2. 1Дж – энергия, полученная при воздействии излучением мощностью в 1 Вт за 1 с. 1Дж=1Вт/1с

Длина волны лазерного излучения

Одной из важнейших хаpaктеристик является длина волны (измеряется в нанометрах или микрометрах). В зависимости от длины волны может принадлежать к различным участкам спектра: ультрафиолетовому, видимому (чаще красному) и инфpaкрасному.

Спектр лазерного излучения (цвет лазера)

Ультрафиолетовый диапазон

  • от 180 до 400 нм;

Видимый спектр:

  • фиолетовый 400-450 нм;
  • синий 450-480 нм;
  • гoлyбой 480-510 нм;
  • зелёный 510-575 нм;
  • жёлтый 575-585 нм;
  • оранжевый 585-620 нм;
  • красный 620-760 нм;

Инфpaкрасный диапазон

  • Ближняя область 760 нм -15 мкм;
  • Дальняя область 15-30 мкм.

В физиотерапии наиболее часто применяют красный и ближнего инфpaкрасного диапазона, которое обладает наибольшим проникающим действием и мягкими биологическими и лечебными эффектами.

Интенсивность лазерного излучения

В зависимости от выходной мощности лазеры подразделяются на:

  1. низкоэнергетические (плотность мощности излучения менее 0.4 Вт/см2)
  2. среднеэнергетические (плотность мощности излучения 0.4-10 Вт/см2)
  3. высокоэнергетические (плотность мощности излучения более 10 Вт/см2).

Автор статьи Комaнда профессионалов АЮНА Professional

Многообразие лазеров, часть 1.

Аббревиатура LASER расшифровывается как Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – усиление света за счет вынужденного излучения. В этой статье мы поговорим о том, как лазеры устроены, и о том, что влияет на одну из основных хаpaктеристик лазера – его длину волны, а во второй части рассмотрим всевозможные типы лазеров и узнаем, каковы их длины волн и где они применяются.

История лазеров началась с предсказания Эйнштейном в 1916 году эффекта вынужденного излучения. О том, что это такое мы поговорим чуть позже. К 1928 году этот эффект был подтвержден на пpaктике, а к 1940 родилась идея использовать его для усиления света. В 1954 году Басов, Прохоров и Таунс создали первый мазер, работающий на том же принципе, что и лазер, но излучающий волны микроволнового диапазона (отсюда и буква М в его названии). Первый же лазер как таковой (излучающий вблизи оптического диапазона, конкретно в этом случае – на длине волны 0.694 мкм) был создан в 1960 году Мейманом. Это был твердотельный лазер на рубине с оптической накачкой с помощью газоразрядной лампы.

На сегодняшний день лазеры работают в суммарном диапазоне длин волн от долей ангстрема (лазеры на свободных электронах) до десятков микрометров (например, CO2 лазер излучает на длине волны 10.6 мкм), что многократно превышает видимый спектр, составляющий всего от 0.38 до 0.74 мкм. Однако, существующие лазеры не полностью заполняют весь этот промежуток.

Чем же лазер отличается от обычного источника света, например, газоразрядной лампы? Принципиальных различия два: во-первых, лазер, в отличии от лампы, излучает очень узкие линии (рекорд, если не ошибаюсь, составляет ширину линии в сотые доли Герца на фоне 10^15 Герц несущей), а во-вторых, он излучает волны высокой когерентности.

Необходимо остановиться на этих двух понятиях – спектре и когерентности.

Электромагнитный спектр – это распределение энергии электромагнитного излучения по частотам или по длинам волн.

На следующих изображениях показаны спектры излучения солнца, ртутной лампы и гелий-неонового лазера. Видно, насколько сильно они различаются – пpaктически сплошной спектр у Солнца (лишь несколько изрезанный), множество линий у ртутной лампы и одна-единственная узкая линия у лазера.

Спектр излучения Солнца.

Спектр излучения ртутной лампы.

Спектр излучения гелий-неонового лазера.

Когерентность излучаемого света означает, что электромагнитные колебания в разных точках лазерного пучка (как по прострaнcтву, так и по времени) происходят взаимосвязано, с постоянной разницей фаз. Наличие когерентности приводит к наблюдению такого явления как интерференция, когда складываются амплитуды волны, а не их интенсивности (пропорциональные квадрату амплитуды), как это происходит с некогерентным светом. При интерференции волны могут как усиливать, так и гасить друг друга – это, в частности, проявляется в виде интерференционных полос, появляющихся в плоскости интерференции. Энергия при этом, разумеется, никуда не пропадает (при гашении) и не появляется из ниоткуда (при усилении) – она перераспределяется между областями максимумов и минимумов когерентности.

Типов лазеров великое множество: газовые, твердотельные, волоконные, жидкостные, на парах металлов, на свободных электронах, полупроводниковые, на центрах окраски, газодинамические, эксимерные, химические и даже лазеры с накачкой ядерным взрывом.

Но все они построены по одному и тому же принципу генератора — усилителя с положительной обратной связью. В качестве усилителя работает так называемая активная среда лазера — рабочее тело, в котором создана инверсия населенности, а в качестве положительной обратной связи используется система зеркал (в основной массе), образующая резонатор. Энергию в активную среду передает система накачки.

По сути, свет, зародившийся в активной среде выходит из нее, частично отражается зеркалами резонатора обратно, вновь проходит через активную среду, где усиливается, снова выходит из нее и отражается обратно, и так до бесконечности. В конце концов, лазер (непрерывный) выходит на установившийся режим, при котором усиление равно потерям – сколько энергии за один обход светом выходит резонатора из лазера, столько же энергии добавляется в свет за один проход через активную среду.

Читать еще:  Чередование поносов и запоров — что делать?

Основной процесс, приводящий к усилению света в лазерах, называется вынужденным излучением. Его суть в следующем.

Существует среда, в которой какая-то доля атомов находится в возбужденном состоянии (на т.н. верхнем лазерном уровне), при этом в атоме (или молекуле) существует еще один, более низкий уровень энергии (нижний лазерный уровень), на который электрон способен перейти с излучением кванта света (т.н. разрешенный переход). Если в такую среду снаружи прилетает квант света, имеющий ту же энергию, что и разница энергий между этими уровнями, то существует вероятность, что один из возбужденных электронов «свалится» с верхнего лазерного уровня на нижний за счет «взаимодействия» с налетающим фотоном, при этом он излучит еще один квант света, имеющий ту же энергию, что и налетающий фотон (и равную разнице энергий между уровнями), и будет с ним когерентен (т.е. разница фаз их колебаний остается постоянной). Слово «взаимодействие» я взял в кавычки, так как в этом процессе налетающий фотон никак не изменяется. В этом месте можно привести цитату из учебника Нагибиной Ирины, которую из года в год закрашивали в старых учебниках: «и фотоны, как груши, падающие с дерева, увлекают друг друга в полёт».

Существует и другой процесс, с которого стартует излучение лазера – спонтанное изучение, при котором электроны сваливаются с верхнего лазерного уровня на нижний самопроизвольно, излучая фотон со случайной фазой.

Процессы поглощения, спонтанного и вынужденного излучения.

Усиление света происходит в активной среде – веществе, в котором создана инверсия населенностей. Населенность означает доли атомов, находящихся на тех или иных уровнях энергии. В тепловом равновесии населенность распределяется по закону Больцмана, т.е. чем выше энергия уровня, тем экспоненциально меньше атомов находится на нем. При инверсии населенностей с помощью внешнего источника энергии создается обратная ситуация – на верхнем уровне атомов больше, чем на нижнем.

Распределение атомов при тепловом равновесии и инверсии населенностей.

Именно активная среда в основном определяет, какую длину волны будет иметь лазер. У каждой активной среды имеется спектр люминесценции, т.е. излучения света, энергия для которого получена с помощью внешнего источника (накачки) – электричества, другого света, химического возбуждения или, например, резкого расширения газа в газодинамических лазерах.

Спектр люминесценции рубина.

Резонатор в лазере выполняет сразу две функции – создание положительной обратной связи и частотной селекции.

Простейший резонатор образован парой зеркал. Обычно одно из них полностью отражающее, а второе – частично отражающее и частично пропускающее (прошедшее излучение и есть выходное). Свет, отражаясь от зеркал резонатора попадает обратно в активную среду, где далее усиливается. Так реализуется положительная обратная связь.

Резонатор назван так, поскольку в нем происходит резонанс – сложение волн одной частоты, при котором они усиливают друг друга. Резонатор обладает своим собственным спектром длин волн, которые в резонаторе складываются конструктивно. Волны, не попадающие в спектр резонатора, гасят сами себя. При этом этот спектр является бесконечным числом равноотстоящих линий. Так как одно из зеркал резонатора частично прозрачно, то эти линии не бесконечно узкие, а имеют некоторую ширину.

Спектр лазерного резонатора накладывается на спектр люминесценции активной среды, и происходит частотная селекция – выбор узкой полосы излучения (с шириной, обычно равной ширине линии резонатора) из всего (довольно широкого) спектра люминесценции активной среды. При этом в генерацию вылезает та из линий резонатора, которая соответствует наибольшей величине люминесценции. Иногда линий, имеющих одинаковое усиление несколько, и тогда между ними начинается конкуренция, и энергия постепенно перераспределяется между ними.

Наложение спектра резонатора на спектр люминесценции.

Управление длиной волны

Как мы выяснили, длина волны излучения определяется, во-первых, активной средой лазера, а во-вторых – его резонатором. Однако, существуют методы управления длиной волны.

Самым простым видом управления длиной волны является установка внутри резонатора дополнительных фильтров, которые изменяют его частотный спектр – например, с помощью поглощения света с ненужными длинами волн. При этом для отфильтрованных длин волн возрастают потери, и доминирующими линиями генерации становятся другие.

Основные типы таких фильтров – это, разумеется, поглощающие вещества (например, ячейка с газом). Следующим типом фильтра является дифpaкционная решетка – пластинка, на которой с некоторой периодичностью нанесены отражающие штрихи. В зависимости от угла падения света на пластинку она отражает обратно ту или иную длину волны, все прочие же уходят в сторону и не возвращаются в активную среду. Аналогичным образом используется и призма. Наконец, в некоторых резонаторах устанавливают специальный прибор – интерферометр. За счет эффекта интерференции он отфильтровывает определённый набор длин волн, внося в резонатор дополнительные потери, распределенные по основному спектру резонатора. Простейшим из таких приборов является плоскопараллельная пластинка, расположенная под углом к направлению распространения света.

Лазер с дифpaкционной решеткой.

Другим способом управления длиной волны является метод преобразования частоты излучения (или деления длины волны, что одно и то же). При этом в лазере устанавливается дополнительный элемент, осуществляющий это преобразование – специальный нелинейный кристалл (такой, в котором взаимодействие вещества со светом нелинейно зависит от поля, например, кристалл KDP).

Самая частая используемая разновидность такого явления это т.н. генерация второй (или более высоких) гармоники, при которой частота излучения удваивается (длина волны уменьшается в два раза). Электромагнитное поле, возникающее в кристалле и переизлучающееся в свет при этом пропорционально квадрату поля падающего света, что приводит к появлению компоненты с удвоенной частотой (квадрат синуса, описывающего волну, представляется как сумма постоянной величины и величины, колeблющейся на удвоенной частоте). Такие кристаллы установлены, например, в китайских зеленых лазерных указках. Вообще говоря, это поистине hi-tech устройство: такая указка является полноценным твердотельным лазером с продольной диодной накачкой и генерацией второй гармоники. В излучении таких указок можно найти как компоненту, собственно, зеленого цвета (0.53 мкм), так и остаточное излучение основной гармоники (1.06 мкм), и излучение диодного лазера накачки (0.808 мкм).

Читать еще:  Как бороться с инфекцией натуральными способами

В нелинейных кристаллах так же возможна генерация суммарной (или разностной) частоты. Происходит это, опять же, благодаря нелинейным явлениям. При этом из двух взаимодействующих в кристалле фотонов возникает один, с частотой, являющейся суммой частот исходных фотонов. Такой подход позволяет заполнить лазерным излучением ультрафиолетовый диапазон, в котором обычных лазерных источников пpaктически не существует.

Плавная перестройка частоты в некотором пределе возможна благодаря параметрическому усилению света в нелинейных кристаллах (явление основано на генерации суммарной и разностных частот). При этом сам нелинейный кристалл накачивается интенсивным светом какой-либо длины волны (генерируемой лазером), а этот свет внутри него преобразуется в две (или более) волн другой длины, свет которых гуляет по дополнительному резонатору. Таким образом получаются как бы два лазера внутри одного. При этом перестройка по длине волны осуществляется путем поворота или нагрева кристалла, что меняет условия нелинейного взаимодействия для разных длин волн за счет зависимости коэффициента преломления кристалла от угла и температуры.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Спектр — излучение — лазер

Спектр излучения лазера , в котором использовался раствор красителя — родамина б — ( 7, приведен на рис. 40.23 а. Ширина спектра в данном случае составляла около двух нанометров. Применение других красителей и увеличение мощности возбуждения позволяет еще больше увеличить ширину спектра лазерного излучения. [2]

Спектр излучения лазеров на неодимовом стекле определяется как спектроскопическими параметрами стекла, так и хаpaктеристиками резонатора. [3]

Спектр излучения лазера обычно настолько узок, что его невозможно исследовать оптическими спектрометрами высокого разрешения, используя, например, спектрометры на основе дифpaкционных решеток или даже интерферометры Фабри — Перо. Уже в 1961 г. Джаван и др. [3] показали, что монохроматичность Не-Ne — лазера на волне 1 153 мкм достигает ДАД10 — И. [5]

Ширина спектра излучения лазера определяется главным образом числом генерирующих мод. Вследствие этого лазер обычно излучает набор различных частот, которые лежат внутри линии люминесценции активного вещества. Например, для твердотельных лазеров, работающих в многомодовом режиме, ширина линии излучения Avreil может быть порядка 1 ГГц. Следует отметить, что многомодовый режим работы генератора ухудшает когерентность и направленность излучения. [6]

Однако вследствие узости спектра излучения лазера ( А ( ол С J 0 01 см 1) и большим по сравнению с Дол ангармонизмом молекулярных колебаний ( а0 — BI а 10 см 1) поглощение излучения, резонансного по отношению к переходу ( 5), оказывается далеким ют резонансного для других одноквантовых переходов и соответственно настолько слабым, что пpaктически при любой плотности газа им можно пренебречь по сравнению с перераспределением энергии, поглощаемой в процессе ( 5) путем столкновений. Иными словами, канал фотодиссоциации, образуемый цепью последовательных переходов АВП Й ( 00 — ABn i, который был бы очень эффективен в системе гармонических осцилляторов, для двухатомного газа пpaктически закрыт. [7]

Как указывалось выше, спектр излучения лазера не непрерывен, а состоит из линий строго определенной частоты. [8]

Таким образом, структура спектра излучения лазеров зависит как от положения участков спектра, где удается получить достаточно большое усиление световых волн, так и ( внутри этих участков) от положения собственных частот оптических резонаторов. [10]

Как уже было указано, спектр излучения лазера определяется собственными колебаниями резонатора, имеющими наиболее высокую добротность. Раньше всего ( при наименьшем уровне подкачки Р) будут генерироваться продольные типы колебаний, частоты которых лежат в центре линии флуоресценции активного материала. Кроме того, будут генерироваться колебания, распространяющиеся под небольшим углом 9 к оси резонатора, имеющие собственные частоты, близкие к частотам соответствующих продольных колебаний. Величина угла 6, в пределах которого лежат генерирующиеся типы колебаний, определяется добротностью этих колебаний и уровнем подкачки. [11]

Поэтому можно ожидать, что спектры излучения лазеров с небольшой расходимостью, работающих на средах с однородным уширением в квазистаиионарном режиме, должны удовлетворительно описываться изложенной выше теорией даже в присутствии разных поперечных мод. [12]

На рис. 147 показаны конструкция и спектр излучения GaAs-диодного лазера . Полупроводниковый кристалл обладает поверхностью запирающего слоя порядка 0 25 лиг2 и отполирован с двух противолежащих торцов. [13]

Картина, приведенная на рис. 40.13, схематически показывает спектр излучения лазера , полученный с помощью интерферометра Фабри-Перо, в монохроматическом ( а) и трихроматическом ( б) режимах. [14]

Лазерное излучение. Спектр электромагнитного излучения

Спектр электромагнитного излучения

Методы снижения вибрации

1. Снижение вибрации в источнике ее возникновения.

2. Конструктивные методы (виброгашение, виброденфирование — подбор опр. видов материалов, виброизоляция).

3. Организационные меры. Организация режима труда и отдыха.

4. Использование ср-в инд. защиты (защита опopных пов-тей)

Лазерное излучение: l = 0,2 — 1000 мкм.

Основной источник — оптический квантовый генератор (лазер).

Особенности лазерного излучения — монохроматичность; острая направленность пучка; когерентность.

Свойства лазерного излучения: высокая плотность энергии: 10 10 -10 12 Дж/см 2 , высокая плотность мощности : 10 20 -10 22 Вт/см 2 .

По виду излучение лазерное излучение подразделяется:

— прямое излучение; рассеянное; зеркально-отраженное; диффузное.

По степени опасности:

I. Класс. К лазерам первого класса относятся такие, выходное излучение которых не представляет опасности для глаз и кожи.

II. Класс. К лазерам второго класса относятся такие лазеры, эксплуатация которых связана с воздействием прямого и зеркально-отраженного излучения только на глаза.

III. Класс. Лазеры хаpaктеризуются опасностью воздействия на глаза прямого, и зеркально и диффузно отраженного излучения на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности на глаза, а также прямого и зеркально отраженного излучения на кожу.

IV. Класс. Лазеры хаpaктеризуются опасностью воздействия на кожу на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности.

Биологические действия лазерного излучения зависит от длины волны и интенсивности излучения, поэтому весь диапазон длин волн делится на области:

— ультрафиолетовая 0.2-0.4 мкм

— видимая 0.4-0.75 мкм

b) дальняя свыше 1.0

93.79.221.197 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно


Анкета дома «г. Дедовск, ул. Энергетиков, 9»

Анкета дома «г. Дедовск, ул. Энергетиков, 9» Анкета дома «г. Дедовск, ул. Энергетиков, 9» ООО "МИСТЕР ДОМ" ООО "МИСТЕР ДОМ", г. Дедовск — достоверные сведения из официальных источников: реквизиты,...

27 09 2024 21:59:19

Как избавиться от боли в суставах?

Как избавиться от боли в суставах? Как избавиться от боли в суставах? Как избавиться от боли в суставах? Болями в суставах в той или иной форме страдает до 5/6 всех людей в возрасте от 35...

26 09 2024 14:22:40

Как поднять лежачего больного с кровати

Как поднять лежачего больного с кровати Как поднять лежачего больного с кровати Поднимая лежачих больных с постели, нужно быть осторожным и выполнять...

25 09 2024 12:38:51

Значение имени Полина: судьба и хаpaктер, совместимость

Значение имени Полина: судьба и хаpaктер, совместимость Значение имени Полина: судьба и хаpaктер, совместимость Полина: что значит это имя, и как оно влияет на хаpaктер и судьбу человека Ни для кого не секрет,...

24 09 2024 6:27:27

Вакцина от клещевого энцефалита: инструкция, реакция

Вакцина от клещевого энцефалита: инструкция, реакция Вакцина от клещевого энцефалита: инструкция, реакция Клещ-Э-Вак Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная...

23 09 2024 6:59:54

Почему болит голова перед мecячными и как с этим бороться?

Почему болит голова перед мecячными и как с этим бороться? Почему болит голова перед мecячными и как с этим бороться? Почему болит голова перед мecячными и как себе помочь? Многие женщины уже успели для себя...

22 09 2024 1:50:18

Отек после увеличения губ гиалуроновой кислотой

Отек после увеличения губ гиалуроновой кислотой Отек после увеличения губ гиалуроновой кислотой Отек после увеличения губ – полезные хитрости для борьбы с проблемой Отек после увеличения губ – полезные...

21 09 2024 1:51:41

Анализы на ротавирусную инфекцию

Анализы на ротавирусную инфекцию Анализы на ротавирусную инфекцию Какие анализы сдают на ротавирусную инфекцию: разновидности и стоимость Ротавирусная инфекция представляет собой острое...

20 09 2024 14:28:22

Как лечить гланды у взрослых и детей — медикаментозное лечение и народные советы

Как лечить гланды у взрослых и детей — медикаментозное лечение и народные советы Как лечить гланды у взрослых и детей — медикаментозное лечение и народные советы Ангина: чем лечить воспаленные гланды? С проблемой воспаления гланд...

19 09 2024 21:41:23

Колосовидная повязка на плечевой сустав - Video-Med.ru

Колосовидная повязка на плечевой сустав - Video-Med.ru Колосовидная повязка на правый плечевой сустав видео Как правильно выбрать бандаж для плечевого...

18 09 2024 17:37:32

У вашей кошки бешенство? Определяем симптомы, переносчики, течение заболевания, правильное лечение

У вашей кошки бешенство? Определяем симптомы, переносчики, течение заболевания, правильное лечение У вашей кошки бешенство? Определяем симптомы, переносчики, течение заболевания, правильное лечение Бешенство у кошек. 14 симптомов которые помогут...

17 09 2024 17:37:31

Клиника Семейная в цифрах

Клиника Семейная в цифрах Клиника Семейная в цифрах Клиника Семейная в цифрах Герой программы: Назим Кадымов, к.м.н, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Семейная». Дата...

16 09 2024 2:40:34

Варианты проведения и расшифровка заключительных результатов УЗИ предстательной железы

Варианты проведения и расшифровка заключительных результатов УЗИ предстательной железы Варианты проведения и расшифровка заключительных результатов УЗИ предстательной железы УЗИ предстательной железы: расшифровка результатов, нормы и...

15 09 2024 1:41:31

Отравление почек

Отравление почек Симптоматика и лечение интоксикации почек Почки – это многофункциональный парный орган человека, который отвечает за защиту организма....

14 09 2024 8:11:20

Как лечить рефлюкс эзофагит, чтобы избавиться от него навсегда: советы врача

Как лечить рефлюкс эзофагит, чтобы избавиться от него навсегда: советы врача Как лечить рефлюкс эзофагит, чтобы избавиться от него навсегда: советы врача Как вылечить рефлюкс эзофагит Рефлюкс эзофагит (ГЭРБ) является заболеванием,...

13 09 2024 7:28:14

Метронидазол мазь — как применять?

Метронидазол мазь — как применять? Метронидазол мазь — как применять? Метронидазол гель – подробная инструкция по применению, состав, цена, обзор аналогов и отзывы Метронидазол гель —...

12 09 2024 6:14:48

Физиомер: инструкция по применению. Лечение носа

Физиомер: инструкция по применению. Лечение носа Физиомер: инструкция по применению. Лечение носа Во флаконах Физиомер спрей находится стерильный изотонический раствор морской природной воды, что в...

11 09 2024 10:23:44

Может ли повышаться давление от капель в нос?

Может ли повышаться давление от капель в нос? Может ли повышаться давление от капель в нос? Капли в нос для гипертоников Принимать капли от насморка при гипертонии можно не во всех случаях....

10 09 2024 0:41:14

Главные отличия остеохондроза и артроза

Главные отличия остеохондроза и артроза Главные отличия остеохондроза и артроза Артроз и остеохондроз: что объединяет эти болезни? Артроз и остеохондроз – близкие, а порой взаимосвязанные...

09 09 2024 7:32:24

Дерматологи в Ростове-на-Дону

Дерматологи в Ростове-на-Дону Дерматологи Ростова-на-Дону Дерматолог в Ростове-на-Дону (народный рейтинг): 207 врачей, 2221 отзыв , средняя цена 1449...

08 09 2024 19:21:38

Сходства и отличия туберкулеза и paк легких, особенности кровохарканья при paке легких

Сходства и отличия туберкулеза и paк легких, особенности кровохарканья при paке легких Сходства и отличия туберкулеза и paк легких, особенности кровохарканья при paке легких Как отличить туберкулез от paка легких Туберкулез и paк легких...

07 09 2024 4:56:21

Стафилококковая ангина: причины, симптомы, лечение

Стафилококковая ангина: причины, симптомы, лечение Ангина (тонзиллит), вызванная стафилококком Стафилококковый тонзиллит – одна из наиболее тяжелых форм...

06 09 2024 19:43:14

Посткастрационный синдром после удаления яичников

Посткастрационный синдром после удаления яичников Посткастрационный синдром после удаления яичников Посткастрационный синдром после удаления яичников Посткастрационный синдром (ПКС) — комплекс...

05 09 2024 16:11:17

Лекарства и препараты для лечения тахикардии

Лекарства и препараты для лечения тахикардии Лекарства и препараты для лечения тахикардии Список таблеток от тахикардии: обзор безопасных препаратов, классификация, побочные действия Из статьи вы...

04 09 2024 6:51:14

Чем лечить ожоги от борщевика?

Чем лечить ожоги от борщевика? Чем лечить ожоги от борщевика? Как лечить ожоги от борщевика? Давайте разбираться: насколько ядовитое растение – борщевик и какую опасность он может...

03 09 2024 21:27:11

Молоко с маслом от боли в горле

Молоко с маслом от боли в горле Молоко с маслом от кашля и боли в горле Респираторные заболевания встречаются не только зимой, но и летом и большинство из...

02 09 2024 12:53:22

Как снять приступ сухого кашля у ребенка?

Как снять приступ сухого кашля у ребенка? Как снять приступ сухого кашля у ребенка? Как можно остановить приступ кашля у ребенка? Кашель – механизм защиты организма, нацеленный на устранение...

01 09 2024 4:30:29

Дюфастон, жанин, красная щётка и визанна при эндометриозе

Дюфастон, жанин, красная щётка и визанна при эндометриозе Дюфастон, жанин, красная щётка и визанна при эндометриозе Дюфастон, жанин, красная щётка и визанна при эндометриозе Визанна, промисан, красная щётка и...

31 08 2024 12:40:43

Гематомы ожоги порезы - Страница 21 из 28

Гематомы ожоги порезы - Страница 21 из 28 Гематомы ожоги порезы - Страница 21 из 28 Гематомы ожоги порезы - Страница 21 из 28 (долголетие и здоровье) Впервые за много лет вашему вниманию...

30 08 2024 16:35:38