Оптическая и квантовая электроника. Светцов В.И. - 3 стр.

UptoLike

Составители: 

6
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
1.1.ВВЕДЕНИЕ. ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КВАНТОВОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ
Квантовая электроника - это область науки и техники, посвященная
исследованию и применению квантовых явлений для усиления, генерации и
преобразования когерентных электромагнитных волн. Отметим основные
этапы развития квантовой электроники.
1917 г. А. Эйнштейн выдвинул гипотезу о существовании
стимулированного излучения. Строгое обоснование существования
индуцированного излучения и наличия когерентности в элементарном акте
излучения проведено Дираком в созданной им квантово-механической теории
излучения.
30-е годы. Р. Ладенбург и сотрудники сделали попытку обнаружить
стимулированное излучение в газовом разряде.
1940 г. В. А. Фабрикант сформулировал условия экспериментального
обнаружения стимулированного излучения в газовом разряде.
1950 г. Е. Парсел, Р. Паунд получили стимулированное излучение в
результате инверсии ядерных спинов.
1951 г. В. А. Фабрикант, М. М. Вудынский, Ф. И. Бутаева подали заявку
на авторское свидетельство на способ усиления излучения с помощью
стимулированного излучения. К сожалению, материалы были опубликованы
только в 1959 году, поэтому практического влияния на создание ОКГ эта заявка
не оказала.
1953 г.-1954 г. Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, Дж. Вебер, Дж. Гордон, Х.
Цайгер, Ч. Таунс (США) получили генерацию на пучке молекул аммиака в
сантиметровом диапазоне с использованием их сортировки в магнитном поле
(первый мазер).
1958 г. Ч. Таунс, А. Шавлов (США), А. М. Прохоров показали
возможность использования вынужденного излучения в оптическом диапазоне.
1960 г. Т. Мейман создал рубиновый ОКГ. А. Джаван создал газовый
лазер на смеси гелия и неона.
1958 г.-1961 г. Н. Г. Басов, Б. М. Вул, Ю. М. Попов и другие сотрудники
ФИАН им. Лебедева разработали теоретические основы полупроводниковых
лазеров и в 1962-1963 г. в ФИАНе были созданы практические конструкции
полупроводниковых лазеров.
           ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

 1.1.ВВЕДЕНИЕ. ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КВАНТОВОЙ
                               ЭЛЕКТРОНИКИ
      Квантовая электроника - это область науки и техники, посвященная
исследованию и применению квантовых явлений для усиления, генерации и
преобразования когерентных электромагнитных волн. Отметим основные
этапы развития квантовой электроники.
      1917 г. А. Эйнштейн выдвинул гипотезу о существовании
стимулированного       излучения.     Строгое    обоснование    существования
индуцированного излучения и наличия когерентности в элементарном акте
излучения проведено Дираком в созданной им квантово-механической теории
излучения.
      30-е годы. Р. Ладенбург и сотрудники сделали попытку обнаружить
стимулированное излучение в газовом разряде.
      1940 г. В. А. Фабрикант сформулировал условия экспериментального
обнаружения стимулированного излучения в газовом разряде.
      1950 г. Е. Парсел, Р. Паунд получили стимулированное излучение в
результате инверсии ядерных спинов.
      1951 г. В. А. Фабрикант, М. М. Вудынский, Ф. И. Бутаева подали заявку
на авторское свидетельство на способ усиления излучения с помощью
стимулированного излучения. К сожалению, материалы были опубликованы
только в 1959 году, поэтому практического влияния на создание ОКГ эта заявка
не оказала.
      1953 г.-1954 г. Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, Дж. Вебер, Дж. Гордон, Х.
Цайгер, Ч. Таунс (США) получили генерацию на пучке молекул аммиака в
сантиметровом диапазоне с использованием их сортировки в магнитном поле
(первый мазер).
      1958 г. Ч. Таунс, А. Шавлов (США), А. М. Прохоров показали
возможность использования вынужденного излучения в оптическом диапазоне.
      1960 г. Т. Мейман создал рубиновый ОКГ. А. Джаван создал газовый
лазер на смеси гелия и неона.
      1958 г.-1961 г. Н. Г. Басов, Б. М. Вул, Ю. М. Попов и другие сотрудники
ФИАН им. Лебедева разработали теоретические основы полупроводниковых
лазеров и в 1962-1963 г. в ФИАНе были созданы практические конструкции
полупроводниковых лазеров.


                                     6