Lézerrel stimulált emisszióban?

Pontszám: 4,3/5 ( 32 szavazat )

A lézerműködés során a stimuláló emisszió láncreakciót vált ki, amelyben az egyik atom sugárzása egymás után stimulálja a másikat, amíg a rendszerben az összes gerjesztett atom vissza nem tér a normális állapotba. Ennek során koherens monokromatikus fény (egy hullámhosszú fény) bocsát ki.

Hogyan érhető el a stimulált emisszió lézerrel?

A stimulált emissziós pumpálás akkor következik be, amikor az egyik lézer gerjesztett elektronállapotban gerjeszt egy molekulát egy egyedi kvantumszintre, egy másik lézer pedig a gerjesztett állapot nagy részét visszaadja az alapelektronikus állapot rezgésszintjére.

Mit értünk stimulált sugárzáskibocsátás alatt?

Stimulált sugárzás emisszió: Ha egy elektron az alapszinttől eltérő energiaszinten van, és egy beeső fotonon keresztül visszatér alapállapotába, akkor a beeső fotonhoz pontosan ugyanolyan frekvenciájú, irányú és fázisú új foton keletkezik.

Mi a spontán és stimulált emisszió a lézerben?

A spontán emisszió más fotonokkal való kölcsönhatás nélkül megy végbe, az irány és a fázis véletlenszerű. Stimulált emisszió akkor következik be, amikor a gerjesztett elektron kölcsönhatásba lép egy másik fotonnal .

Lézerfénnyel stimulált emisszió?

A lézer szó a " fényerősítés stimulált sugárzáskibocsátással " rövidítése. Egy aktív közegként ismert anyagból lézersugarat hoznak létre, amely fénnyel vagy elektromossággal stimulálva meghatározott hullámhosszú fotonokat termel.

Stimulált kibocsátás

28 kapcsolódó kérdés található

Miért használnak stimulált emissziót lézerhez?

A lézerműködés során a stimuláló emisszió láncreakciót vált ki, amelyben az egyik atom sugárzása egymás után stimulálja a másikat, amíg a rendszerben lévő összes gerjesztett atom vissza nem tér a normál állapotba . Ennek során koherens monokromatikus fény (egy hullámhosszú fény) bocsát ki.

Mi a lézer alapelve?

A lézer elektromágneses sugárzást bocsát ki, amely mindig monokromatikus, kollimált és koherens természetű. A lézerek három fő összetevőből állnak: egy lézerközeg (szilárd, folyékony vagy gáz), egy stimuláló energiaforrás (szivattyú) és egy optikai rezonátor; és sokféle felhasználási területük van a klinikai gyógyászatban.

Hogyan működik a stimulált emisszió?

A stimulált emisszió az a folyamat, amelynek során egy adott frekvenciájú bejövő foton kölcsönhatásba léphet egy gerjesztett atomelektronnal (vagy más gerjesztett molekulaállapottal) , aminek következtében az alacsonyabb energiaszintre csökken.

Mik a stimulált emisszió feltételei?

Természetesen stimulált emisszió csak olyan bejövő fotonoknál fordulhat elő, amelyek fotonenergiája közel áll a lézerátmenet energiájához. Ezért a lézererősítés csak korlátozott erősítési sávszélességen belüli optikai frekvenciáknál (vagy hullámhosszakon) jelentkezik.

Hogyan történik a lézersugárzás?

A lézer akkor jön létre, amikor az atomokban lévő elektronok speciális üvegekben, kristályokban vagy gázokban elnyelik az elektromos áramból vagy más lézerből származó energiát, és „izgatottá válnak” . A gerjesztett elektronok egy alacsonyabb energiájú pályáról egy magasabb energiájú pályára mozognak az atommag körül.

Mi a stimulált emisszió sebességének kifejezése?

= ( 4,66 ) Az egységnyi időre eső abszorpciós valószínűség megegyezik az egységnyi időre jutó stimulált emisszió valószínűségével.

Mi az a négy jellemzője a lézerfénynek, amelyek hasznossá teszik?

A lézersugárzásnak a következő fontos jellemzői vannak a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezek a következők: i) monokromatikusság, ii) irányultság, iii) koherencia és iv) fényesség.

Hogyan történik a foton által stimulált emisszió?

Egyetlen foton, amely kölcsönhatásba lép egy gerjesztett atommal, ezért két foton kibocsátását eredményezheti. Ha a kibocsátott fotonokat hullámnak tekintjük, a stimulált emisszió a bejövő fény frekvenciáján oszcillál, és fázisban lesz (koherens), ami az eredeti fényhullám intenzitásának felerősítését eredményezi.

Mi az a stimulált felszívódás?

ii. Stimulált abszorpció akkor következik be , amikor egy foton pontosan olyan energiával ütközik egy atomba, amely két energiaállapot közötti elektronikus átmenetet indukál .

Miért nem léteznek kétszintű lézerek?

Egy egyszerű, kétszintű rendszerben optikai pumpálással nem lehet populációinverziót elérni, mert a rendszer csak addig képes elnyelni a szivattyú fényét (azaz energiát nyerni), amíg a populáció inverziója, így a fényerősítés nem valósul meg.

Melyek a lézer típusai?

Erősítési közegük alapján a lézereket öt fő típusba sorolják:
  • Gázlézerek.
  • Szilárdtest lézerek.
  • Fiber lézerek.
  • Folyékony lézerek (festéklézerek)
  • Félvezető lézerek (lézerdiódák)

Mi a stimulált emisszió együtthatójának mértékegysége?

Mi a stimulált emisszió együtthatójának mértékegysége? Magyarázat: Stimulált emisszió esetén a sebesség kifejezése B 21 uN 2 , ahol u az energiasűrűséget jelenti, N pedig a kilépő atomok számát. Ezért B egysége J 1 m 3 s - 2 . 10.

Mennyire fontos a spontán emisszió a lézerezéshez?

A spontán emisszió fontos a lézer indítási fázisában , pl. Q kapcsolású impulzusok generálásakor. Ez biztosítja az első „magot” a lézersugárzás felhalmozódásához a lézerrezonátorban.

Mik a lézerfény jellemzői?

A lézerfény tulajdonságai: monokromacia (azonos szín), koherencia (minden fényhullám térben és időben is fázisban van) , kollimáció (minden sugár párhuzamos egymással, és még nagy távolságon sem tér el jelentősen).

Miért fontos a lézer?

Lézerekre azért van szükségünk és használunk, mert vannak olyan feladatok, amelyekhez szükség van a fényerőre és a fókuszált nyalábra . A lézerek fényesebbek és fókuszáltabbak, mint más fényforrások. Az egyik hely, ahol lézert használnak, a sebészet. A sugár fényereje (néha intenzitásnak is nevezik) szükséges a szövetek átégéséhez.

Miért monokromatikus a lézerfény?

Monokromatikus lézerfény A lézer fénye jellemzően egyetlen atomi átmenetből származik, egyetlen pontos hullámhosszal. Tehát a lézerfény egyetlen spektrális színnel rendelkezik, és szinte a legtisztább monokromatikus fény.

Mi a lézer és radar teljes formája?

LÉZER – Fényerősítés stimulált sugárzáskibocsátással. RADAR-rádióérzékelés és hatótávolság . 0.