SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Чапалюка Владислава
   Історія створення квантових генераторів;
   Принцип роботи лазерів;
   Види лазерів;
   Застосування.
1900 год – М. Планк
          висунув ідею про те, що
          речовина випромінює і
          поглинає світло
          окремими порціями -
          квантами.




Ε = hν
1913 год – Н. Бор показав, що
  енергія атома квантована,
  тобто може приймати ряд
  дискретних значень.

При переході атома з рівня
 енергії на рівень ,
 випромінюється фотон
1917 год – А. Эйнштейн
 передбачив можливість
 індукованого (змушеного)
 випромінювання світла
  атомами.
1940 год – В. А.
 Фабрикант вказав на
 можливість використання
 явища вимушеного
 випромінювання для
 посилення
 електромагнітних хвиль.
1954 рік – радянські академіки Н. Г. Басов і А. М. Прохоров і
   американський фізик Ч. Таунс розробили «мазер» - потужний
   випромінювач радіохвиль. Ця видатна наукова робота була
   відзначена Нобелівською премією з фізики.1960г. в США був
   створений перший лазер у видимому діапазоні спектра. В даний
   час ведуться роботи по створенню лазерів в рентгенівському і
   гамма-діапазоні, що дозволить використовувати лазери для
   здійснення керованого термоядерного синтезу.
Лазери створюють
 когерентне випромінювання
 дуже великої потужності.
 Необхідна умова
 когерентного
 випромінювання -
 створення інверсії
 заселеності енергетичних
 рівнів (на рівні
 знаходиться більше атомів,
 ніж на рівні )
   Лампа накачування являє собою газорозрядну
    лампу на ксенон із синьо-зеленим світлом,
    служить для збудження іонів хрому.
   Кристал рубіна (з домішкою хрому - 0,05%)
    дозволяє реалізувати стан інверсії.
   Торці рубінового стрижня - 2 взаємно
    паралельні дзеркальця, одне - напівпрозоре,
    виконують роль оптичного резонатора.
   Напрямок осі рубінового стрижня - напрямок,
    уздовж якого буде реалізовано генерація
    лазерного випромінювання.
Говорячи про лазери, зазвичай згадують про режим
  його роботи (імпульсний лазер, безперервний
  лазер), вид робочої речовини (твердотільний,
  рідинний або газовий лазер), його матеріал
  (гелій-неоновий лазер, рубіновий, лазер на склі)
  або колір його випромінювання (синій лазер,
  червоний, інфрачервоний).
Трубка газового
 лазера під час роботи
 світиться, як
 газосвітна реклама.
 За її кольором можна
 дізнатися, на якому
 газі працює лазер.
У потужному газодинамічному лазері світло
  народжує струмінь розжареного газу при тиску в
  десятки атмосфер.
У напівпровідниковому
   лазері випромінюється
   шар між двома
   напівпровідниками
       P-і n-типу.
Робоча речовина лазера на барвниках - рідина:
  розчин органічних барвників або солей
  рідкісних металів.
Лазер це воістину великий винахід ХХ століття,
  що знайшло застосування в багатьох галузях
               людської діяльності.
Лазерна хірургія стала
 незамінною частиною
 сучасної медицини і
 використовується для
 лікування багатьох хвороб.
Напівпровідникові
лазери використовують
для відтворення дисків
різних форматів.
На підприємствах лазери
 використовуються для
 більш якісного
 виготовлення виробів.
 Лазер ріже, зварює і кує.
   Лазерні приціли
    застосовують для
    спрощення процесу
    прицілювання.
У науковій сфері
 лазери знайшли
 широке
 застосування: у
 хімії часто
 використовуються
 як каталізатори, в
 фізиці для різних
 дослідів і т. д.

More Related Content

What's hot (11)

Pентген
PентгенPентген
Pентген
 
радіохвилі Відкритий урок
радіохвилі Відкритий урокрадіохвилі Відкритий урок
радіохвилі Відкритий урок
 
інфрачервоне випромінювання
інфрачервоне випромінювання інфрачервоне випромінювання
інфрачервоне випромінювання
 
гамма випромінювання назарова
гамма випромінювання назаровагамма випромінювання назарова
гамма випромінювання назарова
 
5
55
5
 
Gl16 opt
Gl16 optGl16 opt
Gl16 opt
 
12 kl 3_1423524407_102025
12 kl 3_1423524407_10202512 kl 3_1423524407_102025
12 kl 3_1423524407_102025
 
Секція Фізики, Міжнародна зелена школа
Секція Фізики, Міжнародна зелена школа Секція Фізики, Міжнародна зелена школа
Секція Фізики, Міжнародна зелена школа
 
оптичний телескоп
оптичний телескопоптичний телескоп
оптичний телескоп
 
химия
химияхимия
химия
 
презентація з фізики.Фізо
презентація з фізики.Фізопрезентація з фізики.Фізо
презентація з фізики.Фізо
 

Similar to лазери

лазери
лазерилазери
лазери
Ulanenko
 
рентгенівське випромінювання
рентгенівське випромінювання рентгенівське випромінювання
рентгенівське випромінювання
bondareva95
 
радиоактивность
радиоактивностьрадиоактивность
радиоактивность
ronsonronson
 
рентгенівське випромінювання губаньов о
рентгенівське випромінювання губаньов орентгенівське випромінювання губаньов о
рентгенівське випромінювання губаньов о
pc8kab17ppt
 
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannyaRad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
ilona_viktorovna
 
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
pc2kab17ppt
 
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінюванняПрезентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
sveta7940
 
лазери
лазерилазери
лазери
SofiOrel
 

Similar to лазери (20)

лазери
лазерилазери
лазери
 
Rentgen
RentgenRentgen
Rentgen
 
електромагнітні хвилі в природі та техніці
електромагнітні хвилі в природі та техніціелектромагнітні хвилі в природі та техніці
електромагнітні хвилі в природі та техніці
 
рентгенівське випромінювання
рентгенівське випромінювання рентгенівське випромінювання
рентгенівське випромінювання
 
радиоактивность
радиоактивностьрадиоактивность
радиоактивность
 
рентгенівське випромінювання губаньов о
рентгенівське випромінювання губаньов орентгенівське випромінювання губаньов о
рентгенівське випромінювання губаньов о
 
Презентація радіоактивність
Презентація радіоактивністьПрезентація радіоактивність
Презентація радіоактивність
 
темаурок5
темаурок5темаурок5
темаурок5
 
Pентген
PентгенPентген
Pентген
 
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannyaRad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
 
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
4. Вплив сонячної активності . Сонце — наша зоря
 
урок 6 методи астрофізичних досліджень
урок 6 методи астрофізичних дослідженьурок 6 методи астрофізичних досліджень
урок 6 методи астрофізичних досліджень
 
Рентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінюванняРентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінювання
 
Рентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінюванняРентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінювання
 
11клас.pptx
11клас.pptx11клас.pptx
11клас.pptx
 
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінюванняПрезентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
 
лазери
лазерилазери
лазери
 
радіоактивність
радіоактивністьрадіоактивність
радіоактивність
 
урок 6 методи астрофізичних досліджень
урок 6 методи астрофізичних дослідженьурок 6 методи астрофізичних досліджень
урок 6 методи астрофізичних досліджень
 
11
1111
11
 

лазери

  • 2. Історія створення квантових генераторів;  Принцип роботи лазерів;  Види лазерів;  Застосування.
  • 3. 1900 год – М. Планк висунув ідею про те, що речовина випромінює і поглинає світло окремими порціями - квантами. Ε = hν
  • 4. 1913 год – Н. Бор показав, що енергія атома квантована, тобто може приймати ряд дискретних значень. При переході атома з рівня енергії на рівень , випромінюється фотон
  • 5. 1917 год – А. Эйнштейн передбачив можливість індукованого (змушеного) випромінювання світла атомами.
  • 6. 1940 год – В. А. Фабрикант вказав на можливість використання явища вимушеного випромінювання для посилення електромагнітних хвиль.
  • 7. 1954 рік – радянські академіки Н. Г. Басов і А. М. Прохоров і американський фізик Ч. Таунс розробили «мазер» - потужний випромінювач радіохвиль. Ця видатна наукова робота була відзначена Нобелівською премією з фізики.1960г. в США був створений перший лазер у видимому діапазоні спектра. В даний час ведуться роботи по створенню лазерів в рентгенівському і гамма-діапазоні, що дозволить використовувати лазери для здійснення керованого термоядерного синтезу.
  • 8. Лазери створюють когерентне випромінювання дуже великої потужності. Необхідна умова когерентного випромінювання - створення інверсії заселеності енергетичних рівнів (на рівні знаходиться більше атомів, ніж на рівні )
  • 9.
  • 10. Лампа накачування являє собою газорозрядну лампу на ксенон із синьо-зеленим світлом, служить для збудження іонів хрому.
  • 11. Кристал рубіна (з домішкою хрому - 0,05%) дозволяє реалізувати стан інверсії.  Торці рубінового стрижня - 2 взаємно паралельні дзеркальця, одне - напівпрозоре, виконують роль оптичного резонатора.  Напрямок осі рубінового стрижня - напрямок, уздовж якого буде реалізовано генерація лазерного випромінювання.
  • 12. Говорячи про лазери, зазвичай згадують про режим його роботи (імпульсний лазер, безперервний лазер), вид робочої речовини (твердотільний, рідинний або газовий лазер), його матеріал (гелій-неоновий лазер, рубіновий, лазер на склі) або колір його випромінювання (синій лазер, червоний, інфрачервоний).
  • 13. Трубка газового лазера під час роботи світиться, як газосвітна реклама. За її кольором можна дізнатися, на якому газі працює лазер.
  • 14. У потужному газодинамічному лазері світло народжує струмінь розжареного газу при тиску в десятки атмосфер.
  • 15. У напівпровідниковому лазері випромінюється шар між двома напівпровідниками P-і n-типу.
  • 16. Робоча речовина лазера на барвниках - рідина: розчин органічних барвників або солей рідкісних металів.
  • 17. Лазер це воістину великий винахід ХХ століття, що знайшло застосування в багатьох галузях людської діяльності.
  • 18. Лазерна хірургія стала незамінною частиною сучасної медицини і використовується для лікування багатьох хвороб.
  • 20. На підприємствах лазери використовуються для більш якісного виготовлення виробів. Лазер ріже, зварює і кує.
  • 21. Лазерні приціли застосовують для спрощення процесу прицілювання.
  • 22. У науковій сфері лазери знайшли широке застосування: у хімії часто використовуються як каталізатори, в фізиці для різних дослідів і т. д.