Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2013 в 00:26, реферат
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”.
Введение………………………………………………………………………………….3
1 Физическая сущность лазерного излучения…………………………………………4
2 Монохроматичность лазерного излучения. Его мощность…………………………4
3 Принцип действия лазеров……………………………………………………………5
4 Характеристики некоторых типов лазеров…………………………………………..5
5 Практическое использование оптических квантовых генераторов………………10
5.1 Применение лазерного луча в промышленности и технике……………..11
5.2 Применение лазеров в медицине…………………………………………...13
5.2.1 Лазер в офтальмологии……………………………………………14
5.2.2 Протонная терапия опухолей……………………………………...15
5.3 Лазеры в вычислительной технике………………………………………...16
5.3.1 Лазерные технологии - средство записи и обработки информации………………………………………………………………16
5.3.2 Лазерный принтер………………………………………………….17
5.3.3 Оптическая цифровая память……………………………………..17
5.3.4 Лазерная связь и локация………………………………………….18
5.3.5 Лазерные системы навигации и обеспечения безопасности полетов……………………………………………………………………18
5.4. Лазерные системы управления оружием………………………………….19
6 Опасные и вредные факторы в процессе производства, испытания и эксплуатации лазерных устройств…………………………………………………….19
7 Воздействие лазерного излучения на организм…………………………………….21
8 Нормирование лазерного излучения………………………………………………...22
9 Методы защиты от лазерного излучения…………………………………………...23
Заключение……………………………………………………………………………...24
Литература………………………………………………………………………………24
Министерство образования и науки Российской Федерации
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга (РЭТЭМ)
Реферат
Лазерное излучение
по дисциплине «МБОБЖД»
Выполнил:
студент гр.
_____________
Проверил:
ст. преподаватель каф. :
______________
Томск
2010 г.
Содержание
Введение…………………………………………………………
1 Физическая сущность лазерного излучения…………………………………………4
2 Монохроматичность лазерного
излучения. Его мощность…………………
3 Принцип действия лазеров………………
4 Характеристики некоторых
5 Практическое использование
5.1 Применение
лазерного луча в
5.2 Применение
лазеров в медицине………………………………
5.2.1 Лазер
в офтальмологии………………………………………
5.2.2 Протонная
терапия опухолей……………………………………
5.3 Лазеры
в вычислительной технике………………
5.3.1 Лазерные
технологии - средство записи и
обработки информации…………………………
5.3.2 Лазерный принтер………………………………………………….17
5.3.3 Оптическая
цифровая память…………………………………….
5.3.4 Лазерная
связь и локация………………………………………
5.3.5 Лазерные
системы навигации и
5.4. Лазерные системы управления оружием………………………………….19
6 Опасные и вредные факторы
в процессе производства, испытания
и эксплуатации лазерных
7 Воздействие лазерного
8 Нормирование лазерного
9 Методы защиты от лазерного излучения…………………………………………...23
Заключение……………………………………………………
Литература……………………………………………………
Введение
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
Изобретение
лазеров стоит в одном ряду
с наиболее выдающимися достижениями
науки и техники XX века. Первый лазер
появился в 1960 году, и с тех пор
происходит бурное развитие лазерной
техники. В короткое время были созданы
разнообразные типы лазеров и
лазерных устройств, предназначенных
для решения конкретных научных
и технических задач. Лазеры уже
успели завоевать прочные позиции
во многих отраслях народного хозяйства,
непрерывно расширяется область
использования лазеров в
1 Физическая сущность лазерного излучения
Лазер (от английского Lighting amplification by stimulated emission of radiation) - устройство, предназначенный для выработки и усиления электромагнитной энергии оптического диапазона частот с использованием процесса управляемой индукционной эмиссии. Он работает на принципе индуцированного излучения, получаемого при оптической накачке (например, воздействием импульсов света) термически неравновесной (активной) среды, в качестве которой служат диэлектрические кристаллы, стекло, газы, полупроводники и плазма.
Отдельные атомы таких материалов при попадании на них фотона обладают свойствами перехода с верхнего энергетического уровня на нижний уровень с испусканием двух фотонов, индуцированных с той же частотой, поляризацией и направлением распространения.
2 Монохроматичность лазерного излучения. Его мощность
Для некоторых
квантовых генераторов
Нужно отметить, что линии лазерного излучения имеют сложную структуру и состоят из большого числа чрезвычайно узких линий. Применяя соответствующие оптические резонаторы, можно выделить и стабилизировать отдельные линии этой структуры, создав тем самым одночастотный лазер.
Мощность
лазера. Лазеры являются самыми мощными
источниками светового
3 Принцип действия лазеров
Лазерное излучение – есть свечение объектов при нормальных температурах. Но при обычных условиях большинство атомов находятся в низшем энергетическом состоянии. Поэтому при низких температурах вещества не светятся.
Лазеры генерируют
в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой
областях (в оптическом диапазоне).
Лазер обязательно имеет три
основных компонента: 1) активную среду,
в которой создаются состояния
с инверсией населенностей; 2) систему
накачки (устройство для создания инверсии
в активной среде); 3) оптический резонатор
(устройство, выделяющее в пространство
избирательное направлении
Каждый фотон, случайно родившийся при спонтанных переходах, в принципе может инициировать (порождать) в активной среде множество вынужденных переходов 2→1, в результате чего появляется лавина вторичных фотонов, являющихся копиями первичных. Таким образом, и зарождается лазерная генерация. Однако спонтанные переходы носят случайные характер, и спонтанно рождающиеся фотоны испускаются в разных направлениях. Тем самым в самых разных направлениях распространяются и лавины вторичных фотонов. Следовательно, излучение, состоящее из подобных лавин, не может обладать высокими когерентными свойствами.
4 Характеристики некоторых типов лазеров
В настоящее
время имеется громадное
Рубиновый лазер.
Первым квантовым генератором света был рубиновый лазер, созданный в 1960 году.
Рабочим веществом является рубин, представляющий собой кристалл оксида алюминия Аl2O3 (корунд), в который при выращивании введен в виде примеси оксид хрома Сr2Оз. Красный цвет рубина обусловлен положительным ионом Сr+3. В решетке кристалла А2О3 ион Сг+3 замещает ион Аl+3. Вследствие этого в кристалле возникают две полосы поглощения: одна – в зеленой, другая – в голубой части спектра. Густота красного цвета рубина зависит от концентрации ионов Сг+3: чем больше концентрация, тем гуще красный цвет. В темно-красном рубине концентрация ионов Сг+3 достигает 1%.
Наряду с
голубой и зеленой полосами поглощения
имеется два узких
При облучении
рубина белым светом голубая и
зеленая части спектра
Кристалл рубина выращивается в виде круглого цилиндра. Для лазера обычно используют кристаллы размером: длина L = 5 см, диаметр d = 1 см. Ксеноновая лампа и кристалл рубина помещаются в эллиптическую полость с хорошо отражающей внутренней поверхностью. Чтобы обеспечить попадание на рубин всего излучения ксеноновой лампы, кристалл рубина и лампа, имеющая также форму круглого цилиндра, помещаются в фокусы эллиптического сечения полости параллельно ее образующим. Благодаря этому на рубин направляется излучение с плотностью, практически равной плотности излучения на источнике накачки.
Один из концов рубинового кристалла срезан так, что от граней среза обеспечивается полное отражение и возвращение луча обратно. Такой срез заменяет одно из зеркал лазера. Второй конец рубинового кристалла срезан под углом Брюстера. Он обеспечивает выход из кристалла рубина без отражения луча с соответствующей линейной поляризацией. Второе зеркало резонатора ставится на пути этого луча. Таким образом, излучение рубинового лазера линейно поляризовано. Лазер состоит из трех основных частей: активного (рабочего) вещества, резонансной системы, представляющей две параллельные пластины с нанесенными на них отражающими покрытиями, и системы возбуждения (накачки), в качестве которой обычно используется ксеноновая лампа-вспышка с источником питания (рис. 1).
Рис 1. Схема рубинового лазера.
Газовый лазер.
Для таких лазеров в качестве активного вещества используют либо смесь газов, либо вещество, находящееся в парообразном состоянии. Газовая среда облегчает получение непрерывного стимулированного излучения, поскольку для перевода вещества в возбужденное состояние требуется меньшая энергия. Впервые в качестве активного вещества применялась смесь гелия и неона.
Гелий-неоновый лазер.
Активной
средой является газообразная смесь
гелия и неона. Генерация осуществляется
за счет переходов между
Неон, в принципе, может генерировать лазерное изучение в результате более 130 различных переходов. Однако наиболее интенсивными являются линии с длиной волны 632,8 нм, 1,15 и 3,39 мкм. Волна 632,8 нм находится в видимой части спектра, а волны 1,15 и 3,39 мкм - в инфракрасной.
При пропускании
тока через гелий-неоновую смесь
газов электронным ударом атомы
гелия возбуждаются до состояний 23S
и 22S, которые являются метастабильными,
поскольку переход в основное
состояние из них запрещен квантово-механическими
правилами отбора. При прохождении
тока атомы накапливаются на этих
уровнях. Когда возбужденный атом гелия
сталкивается с невозбужденным атомом
неона, энергия возбуждения переходит
к последнему. Этот переход осуществляется
очень эффективно вследствие хорошего
совпадения энергии соответствующих
уровней. Вследствие этого на уровнях
3S и 2S неона образуется инверсная
заселенность относительно уровней 2P
и 3P, приводящая к возможности генерации
лазерного излучения. Лазер может
оперировать в непрерывном
Рис. 3. Поперечное сечение конструкции гелий-неонового лазера для космических исследований.
СО2-лазер с замкнутым объемом.
Молекулы углекислого газа, как и другие молекулы, имеют полосатый спектр, обусловленный наличием колебательных и вращательных уровней энергии. Используемый в CO2 - лазере переход дает излучение с длиной волны 10,6 мкм, т. е. лежит в инфракрасной области спектра. Пользуясь колебательными уровнями, можно несколько варьировать частоту излучения в пределах примерно от 9,2 до 10,8 мкм. Энергия молекулам CO2 передается от молекул азота N2, которые сами возбуждаются электронным ударом при прохождении тока через смесь.