Физика. Электромагнитные колебания. Квантовая теория излучения. Иваницкая Ж.Ф. - 118 стр.

UptoLike

Составители: 

Рис. 11.4. Отражение лучей от искривленной поверхности зеркал
Энергия света будет нарастать от прохода к проходу
только в этом случае возможна генерация света. Бурный лави-
нообразный рост плотности излучения происходит уже в пер-
вые моменты разряда: кванты света, проходя многократно про-
странство между зеркалами, за счет соударений с атомами
гелия продолжают пополнять убыль заселенности возбужден-
ных уровней атомов неона.
В непрерывном режиме устанавливается равновесие. Часть
света, дошедшая до полупрозрачного зеркала, при определен-
ной интенсивности пучка пройдет через него и будет излучена
лазером, или оптическим квантовым генератором.
Аббревиатура слова «лазер» происходит от начальных
букв Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что
в переводе означает «усиление видимого света с помощью
стимулированного излучения».
Используемый в данной работе гелий-неоновый лазер из-
лучает непрерывно на длине волны 6 328 Å (красный свет), где
Å (ангстрем) равен 10
–10
м.
Настоящая работа преследует несколько целей:
1) знакомство с идеями генерации монохроматичного по-
ляризованного когерентного излучения;
2) проверка поляризованности этого излучения;
3) определение угла расходимости лазерного пучка;
4) определение размеров мелких сферических частиц при
дифракции когерентного излучения лазера на них.
11.4. Порядок включения лазера
ВНИМАНИЕ! При включении и выключении установки
блок питания, подводящий кабель и лампа находятся под на-
пряжением от 5 до 8 кВ. При выполнении работы остерегай-
тесь попадания в глаза прямого лазерного излучения!
Внешний вид лазера и блока питания приведен на рис. 11. 5.
118
    Рис. 11.4. Отражение лучей от искривленной поверхности зеркал

    Энергия света будет нарастать от прохода к проходу –
только в этом случае возможна генерация света. Бурный лави-
нообразный рост плотности излучения происходит уже в пер-
вые моменты разряда: кванты света, проходя многократно про-
странство между зеркалами, за счет соударений с атомами
гелия продолжают пополнять убыль заселенности возбужден-
ных уровней атомов неона.
    В непрерывном режиме устанавливается равновесие. Часть
света, дошедшая до полупрозрачного зеркала, при определен-
ной интенсивности пучка пройдет через него и будет излучена
лазером, или оптическим квантовым генератором.
    Аббревиатура слова «лазер» происходит от начальных
букв Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что
в переводе означает «усиление видимого света с помощью
стимулированного излучения».
    Используемый в данной работе гелий-неоновый лазер из-
лучает непрерывно на длине волны 6 328 Å (красный свет), где
Å (ангстрем) равен 10–10 м.
    Настоящая работа преследует несколько целей:
    1) знакомство с идеями генерации монохроматичного по-
ляризованного когерентного излучения;
    2) проверка поляризованности этого излучения;
    3) определение угла расходимости лазерного пучка;
    4) определение размеров мелких сферических частиц при
дифракции когерентного излучения лазера на них.

              11.4. Порядок включения лазера
    ВНИМАНИЕ! При включении и выключении установки
блок питания, подводящий кабель и лампа находятся под на-
пряжением от 5 до 8 кВ. При выполнении работы остерегай-
тесь попадания в глаза прямого лазерного излучения!
    Внешний вид лазера и блока питания приведен на рис. 11. 5.

                                118