Газовые лазеры
ПЛАН:
1.Особенности лазерного излучения.
2.Природа лазерного излучения.
3.Разновидности лазеров. Газовые лазеры.
Одним из самых замечательных достижений физики второй половины двадцатого
века было открытие физических явлений, послуживших основой для создания
удивительного прибора оптического квантового генератора, или лазера.
Лазер представляет собой источник монохроматического когерентного света с высокой направленностью светового луча. Само слово “лазер” составлено из первых букв английского словосочетания, означающего ”усиление света в результате вынужденного излучения”.
Действительно, основной физический процесс, определяющий действие лазера, - это вынужденное испускание излучения. Оно происходит при взаимодействии фотона с возбужденным атомом при точном совпадении энергии фотона с энергией возбуждения атома (или молекулы)
В результате этого взаимодействия атом переходит в невозбужденное
состояние, а избыток энергии излучается в виде нового фотона с точно такой
же энергией, направлением распространения и поляризацией, как и у
первичного фотона. Таким образом, следствием данного процесса является
наличие уже двух абсолютно идентичных фотонов. При дальнейшем
взаимодействии этих фотонов с возбужденными атомами, аналогичными первому
атому, может возникнуть “цепная реакция” размножения одинаковых фотонов,
“летящих” абсолютно точно в одном направлении, что приведет к появлению
узконаправленного светового луча. Для возникновения лавины идентичных
фотонов необходима среда, в которой возбужденных атомов было бы больше, чем
невозбужденных, поскольку при взаимодействии фотонов с невозбужденными
атомами происходило бы поглощение фотонов. Такая среда называется средой с
инверсной населенностью уровней энергии.
Итак, кроме вынужденного испускания фотонов возбужденными атомами происходят также процесс самопроизвольного, спонтанного испускания фотонов при переходе возбужденными атомами в невозбужденное состояние и процесс поглощения фотонов при переходе атомов из невозбужденного состояния в возбужденное. Эти три процесса, сопровождающие переходы атомов в возбужденные состояния и обратно, были постулированы А. Эйнштейном в 1916 г.
Если число возбужденных атомов велико и существует инверсная выделенность уровней (в верхнем, возбужденном состоянии атомов больше, чем в нижнем, невозбужденном), то первый же фотон, родившийся в результате спонтанного излучения, вызовет всенарастающую лавину появления идентичных фотонов. Произойдет усиление спонтанного излучения.
На возможность усиления света в среде с инверсной населенностью за счет вынужденного испускания впервые указал в 1939 г. советский физик
В.А. Фабрикант, предложивший создавать инверсную населенность в электрическом разряде в газе.
При одновременном рождении (принципиально это возможно) большого числа спонтанно испущенных фотонов возникнет большое число лавин, каждая из которых будет распространяться в своем направлении, заданном первоначальным фотоном соответствующей лавины. В результате мы получим потоки квантов света, но не сможем получить ни направленного луча, ни высокой монохроматичности, так как каждая лавина инициировалась собственным первоначальным фотоном. Для того чтобы среду с инверсной населенностью можно было использовать для генерации лазерного луча, т. е. направленного луча с высокой монохроматичностью, необходимо “снимать” инверсную населенность с помощью первичных фотонов, уже обладающих одной и той же энергией, совпадающей с энергией данного перехода в атоме. В этом случае мы будем иметь лазерный усилитель света.
Существует, однако, и другой вариант получения лазерного луча, связанный с использованием системы обратной связи. Спонтанно родившиеся фотоны, направление распространения которых не перпендикулярно плоскости зеркал, создадут лавины фотонов, выходящие за пределы среды. В то же время фотоны, направление распространения которых перпендикулярно плоскости зеркал, создадут лавины, многократно усиливающиеся в среде вследствие многократного отражения от зеркал. Если одно из зеркал будет обладать небольшим пропусканием, то через него будет выходить направленный поток фотонов перпендикулярно плоскости зеркал. При правильно подобранном пропускании зеркал, точной их настройке относительно друг друга и относительно продольной оси среды с инверсной населенностью обратная связь может оказаться настолько эффективной, что излучением “вбок” можно будет полностью пренебречь по сравнению с излучением, выходящим через зеркала. На практике это, действительно, удается сделать. Такую схему обратной связи называют оптическим резонатором, и именно этот тип резонатора используют в большинстве существующих лазеров.
В 1955 г. одновременно и независимо Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым в
СССР и Ч. Таунсом в США был предложен принцип создания первого в мире
генератора квантов электромагнитного излучения на среде с инверсной
населенностью, в котором вынужденное испускание в результате использования
обратной связи приводило к генерации чрезвычайно монохроматического
излучения.
Спустя несколько лет, в 1960 г., американским физиком Т. Мейманом был
создан первый действующий квантовый генератор оптического диапазона –
лазер, в котором обратная связь осуществлялась с помощью описанного выше
оптического резонатора, а инверсная населенность возбуждалась в кристаллах
рубина, облучаемых излучением ксеноновой лампы-вспышки. Рубиновый кристалл
представляет собой кристалл оксида алюминия АL2О3 с небольшой добавкой =
0,05% хрома. При добавлении атомов хрома прозрачные кристаллы рубина
приобретают розовый цвет и поглощают излучение в двух полосах ближней
ультрафиолетовой области спектра. Всего кристаллами рубина поглощается
около 15% света лампы-вспышки. При поглощении света ионами хрома происходит
переход ионов в возбужденное состояние. В результате внутренних процессов
возбужденные ионы хрома переходят в основное состояние не сразу, а через
два возбужденных уровня. На этих уровнях происходит накопление ионов, и при
достаточно мощной вспышке ксеноновой лампы возникает инверсная населенность
между промежуточными уровнями и основным уровнем ионов хрома.
Торцы рубинового стержня полируют, покрывают отражающими интерференционными пленками, выдерживая при этом строгую параллельность торцов друг другу.
При возникновении инверсии населенностей уровней ионов хрома в рубине происходит лавинное нарастание числа вынужденно испущеных фотонов, и обратной связи на оптическом резонаторе, образованном зеркалами на торцах рубинового стержня, обеспечивает формирование узконаправленного луча красного света. Длительность лазерного импульс (=0,0001с, немного короче длительности вспышки ксеноновой лампы. Энергия импульса рубинового лазера около 1ДЖ.
С помощью механической системы (вращающееся зеркало) или
быстродействующего электрического затвора можно “включить “ обратную связь
(настроить одно из зеркал) в момент достижения максимальной инверсии
населенностей и, следовательно, максимального усиления активной среды. В
этом случае мощность индуцированного излучения будет чрезвычайно велика и
инверсия населенности “снимется” вынужденным излучением за очень короткое
время.
В этом режиме модулированной добротности резонатора излучается
гигантский импульс лазерного излучения. Полная энергия этого импульса
останется приблизитепьно на том же уровне, что и в режиме “свободной
генерации”, но вследствие сокращения в сотни раз длительности импульса
также в сотни раз возрастает мощность излучения, достигая значения
=100000000Вт.
Рассмотрим некоторые уникальные свойства лазерного излучения.
При спонтанном излучении атом излучает спектральную линию конечной ширины. При лавинообразном нарастании числа вынужденно испущенных фотонов в среде с инверсной населенностью интенсивность излучения этой лавины будет возрастать прежде всего в центре спектральной линии данного атомного перехода, и в результате этого процесса ширина спектральной линии первоначального спонтанного излучения будет уменьшаться. На практике в специальных условиях удается сделать относительную ширину спектральной линии лазерного излучения в 1*10000000-1*100000000 раз меньше, чем ширина самых узких линий спонтанного излучения, наблюдаемых в природе.
Кроме сужения линии излучения в лазере удается получить расходимость луча менее 0,00001 радиана, т.е. на уровне угловых секунд.
Известно, что направленный узкий луч света можно получить в принципе
от любого источника, поставив на пути светового потока ряд экранов с
маленькими отверстиями, расположенными на одной прямой. Представим себе,
что мы взяли нагретое черное тело и с помощью диафрагм получили луч света,
из которого посредством призмы или другого спектрального прибора выделили
луч с шириной спектра, соответствующей ширине спектра лазерного излучения.
Зная мощность лазерного излучения, ширину его спектра и угловую
расходимость луча, можно с помощью формулы Планка вычислить температуру
воображаемого черного тела, использованного в качестве источника светового
луча, эквивалентного лазерному лучу. Этот расчет приведет нас к
фантастической цифре: температура черного тела должна быть порядка десятков
миллионов градусов! Удивительное свойство лазерного луча - его высокая
эффективная температура (даже при относительно малой средней мощности
лазерного излучения или малой энергии лазерного импульса) открывает перед
исследователями большие возможности, абсолютно неосуществимые без
использования лазера.
Лазеры различаются: способом создания в среде инверсной населенности, или, иначе говоря, способом накачки (оптическая накачка, возбуждение электронным ударом, химическая накачка и т. п.); рабочей средой (газы, жидкости, стекла, кристаллы, полупроводники и т.д.); конструкцией резонатора; режимом работы (импульсный, непрерывный). Эти различия определяются многообразием требований к характеристикам лазера в связи с его практическими применениями.
ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
Лазеры нашли широкое применение, и в частности используются в промышленности для различных видов обработки материалов: металлов, бетона, стекла, тканей, кожи и т. п.
Лазерные технологические процессы можно условно разделить на два вида. Первый из них использует возможность чрезвычайно тонкой фокусировки лазерного луча и точного дозирования энергии, как в импульсном, так и в непрерывном режиме. В таких технологических процессах применяют лазеры сравнительно невысокой средней мощности: это газовые лазеры импульсно- периодического действия, лазеры на кристаллах иттрий-алюминиевого граната с примесью неодима. С помощью последних были разработаны технология сверления тонких отверстий (диаметром 1-10 мкм и глубиной до 10-100 мкм) в рубиновых и алмазных камнях для часовой промышленности и технология изготовления фильеров для протяжки тонкой проволоки. Основная область применения маломощных импульсных лазеров связана с резкой и сваркой миниатюрных деталей в микроэлектронике и электровакуумной промышленности, с маркировкой миниатюрных деталей, автоматическим выжиганием цифр, букв, изображений для нужд полиграфической промышленности.
Страницы: 1, 2