Эффект пространственной модуляции интенсивности люминесценции кристаллов. Мартынович Е.Ф. - 3 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

3
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
ЭФФЕКТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДУЛЯЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ
Необходимое оборудование:
1. Лазерный диод;
2. Лазерный микрочип, включающий лазерный кристалл, генератор второй
гармоники и оптический резонатор;
3. Синий светодиод;
4. Полированные ориентированные образцы кристаллов фторида магния и
сапфира, содержащих анизотропные квантовые системы,
люминесцирующие при возбуждении излучением второй гармоники, а
также синего светодиода;
5. Цифровой фотоаппарат;
6. Оптический столик;
7. Юстировочный механизм для установки и юстировки кристаллов.
Цель работы - изучение механизма взаимодействия поляризованного
лазерного излучения с анизотропными квантовыми системами в
двулучепреломляющих кристаллах, анализ природы эффекта
пространственно-периодической модуляции интенсивности люминесценции
таких кристаллов. При выполнении данной работы ставится также цель
закрепления и углубления знаний по таким смежным вопросам как двойное
лучепреломление света в кристаллах, двойное поглощение, симметрия
кристаллов, ориентация находящихся в них квантовых систем, которые могут
служить рабочими центрами лазерных сред и насыщающихся поглощающих
кристаллических оптических материалов. Студенты получат знания,
необходимые для построения тензоров диэлектрической проницаемости
кристаллов и электрической восприимчивости внедренных в них
анизотропных квантовых систем, оценят значение диаграммы направленности
излучения элементарных излучателей в механизме эффекта пространственной
модуляции интенсивности люминесценции.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
                                        ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

             ЭФФЕКТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДУЛЯЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ
                        ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ


                    Необходимое оборудование:

            1. Лазерный диод;
            2. Лазерный микрочип, включающий лазерный кристалл, генератор второй
               гармоники и оптический резонатор;
            3. Синий светодиод;
            4. Полированные ориентированные образцы кристаллов фторида магния и
               сапфира,      содержащих     анизотропные    квантовые      системы,
               люминесцирующие при возбуждении излучением второй гармоники, а
               также синего светодиода;
            5. Цифровой фотоаппарат;
            6. Оптический столик;
            7. Юстировочный механизм для установки и юстировки кристаллов.

                  Цель работы - изучение механизма взаимодействия поляризованного
            лазерного излучения с анизотропными квантовыми системами в
            двулучепреломляющих       кристаллах,    анализ     природы      эффекта
            пространственно-периодической модуляции интенсивности люминесценции
            таких кристаллов. При выполнении данной работы ставится также цель
            закрепления и углубления знаний по таким смежным вопросам как двойное
            лучепреломление света в кристаллах, двойное поглощение, симметрия
            кристаллов, ориентация находящихся в них квантовых систем, которые могут
            служить рабочими центрами лазерных сред и насыщающихся поглощающих
            кристаллических оптических материалов. Студенты получат знания,
            необходимые для построения тензоров диэлектрической проницаемости
            кристаллов и электрической восприимчивости внедренных в них
            анизотропных квантовых систем, оценят значение диаграммы направленности
            излучения элементарных излучателей в механизме эффекта пространственной
            модуляции интенсивности люминесценции.




                                                         3

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com