Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.



Hasonló dokumentumok
A lézer alapjairól (az iskolában)

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató!

Lézerek. Extreme Light Infrastructure. Készítette : Éles Bálint

Nanoelektronikai eszközök III.

Abszorpció, emlékeztetõ

A LÉZERSUGÁRZÁS ALAPVETŐ ISMÉRVEI SPONTÁN VS. INDUKÁLT EMISSZIÓ A FÉNYERŐSÍTÉS FELTÉTELE A POPULÁCIÓ INVERZIÓ FELTÉTELE

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVIII-a, Cluj-Napoca Proba teoretică, 1 iunie II. Feladat: Lézer (10 pont)

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

Rövid impulzusok esetén optikai Q-kapcsolót is találhatunk a részben áteresztő tükör és a lézer aktív anyag között.

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Távolságmérés hullámokkal. Sarkadi Tamás

LÉZEREK ÉS (KATONAI) ALKALMAZÁSAIK BEVEZETÉS

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Optika Gröller BMF Kandó MTI

2.4. ábra Alkalmazási területek

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék. Lézerek és mézerek

Szerves oldott anyagok molekuláris spektroszkópiájának alapjai

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia


Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

A hőmérsékleti sugárzás

A lézerek működési elve, indukált emisszió, populációinverzió, tükörrezonátor A rubinlézer és a He-Ne lézer. A lézerfény tulajdonságai

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Lézerek Lézer és orvosbiológiai alkalmazásaik

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Abszorpciós fotometria

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

Abszorpciós fotometria

Az elektromágneses hullámok

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Az elektromágneses spektrum és a lézer

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Kimenő üzemmód ; Teljesítmény

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

Biofizika tesztkérdések

Az elektromágneses színkép és egyes tartományai

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

2013. április. Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés A koherencia Lézertípusok Ajánlott irodalom 13

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

2. ZH IV I.

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Abszorpciós spektrumvonalak alakja. Vonalak eredete (ld. előző óra)

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

LÉZER: Alapok, tulajdonságok, alkalmazások

DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. (DISZKRÉT FÉLVEZETŐK, ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET

2, = 5221 K (7.2)

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

Árnyék. Félárnyék. 3. A fény keletkezése

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

NÁNAI László. Lézerek. SZTE JGYPK Ált. és Környezetfizikai Tsz Szeged

Lézertechnika a mérnökgeodéziában

Abszorpciós spektroszkópia

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Lézerek dióhéjban az Adyban

Forró gázok spektruma emissziós sp. Abszorpciós spektrum: fényelnyelés

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Abszorpciós fotometria

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Elektronszínképek Ultraibolya- és látható spektroszkópia

Fotonikai eszközök ZH bulid10.10.sp1

A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban

Visszaverődés. Optikai alapfogalmak. Az elektromágneses spektrum. Az anyag és a fény kölcsönhatása. n = c vákuum /c közeg

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Lumineszcencia. Lumineszcencia. Molekulaszerkezet. Atomszerkezet

Pásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás

LÉZERDIÓDA KARAKTERISZTIKA ÉS SUGÁRZÁSI PROFIL MÉRÉSE

Fermi Dirac statisztika elemei

1. A lézerek működésének fizikai alapjai

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

OPTIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

Szilárdtestek sávelmélete. Sávelmélet a szabadelektron-modell alapján

Átírás:

és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19

Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán emisszió (3) indukált emisszió 3 / 19

Fény és anyag kölcsönhatása Gerjesztés - az atomok elektronjai külső energiaközlésre alacsonyabb energetikai állapotukból nagyobb energiájú állapotba kerülhetnek. Ez a gerjesztési folyamat mindig külső energia hatására következik be. 4 / 19

Fény és anyag kölcsönhatása Gerjesztés - az atomok elektronjai külső energiaközlésre alacsonyabb energetikai állapotukból nagyobb energiájú állapotba kerülhetnek. Ez a gerjesztési folyamat mindig külső energia hatására következik be. Spontán emisszió - az energiaminimum elvének következtében a gerjesztett elektron, minden külső behatás nélkül, alacsonyabb energetikai állapotba kerülhet miközben többletenergiáját egy foton formájában sugározza ki. 4 / 19

Fény és anyag kölcsönhatása Gerjesztés - az atomok elektronjai külső energiaközlésre alacsonyabb energetikai állapotukból nagyobb energiájú állapotba kerülhetnek. Ez a gerjesztési folyamat mindig külső energia hatására következik be. Spontán emisszió - az energiaminimum elvének következtében a gerjesztett elektron, minden külső behatás nélkül, alacsonyabb energetikai állapotba kerülhet miközben többletenergiáját egy foton formájában sugározza ki. Stimulált vagy indukált emisszió - ha jelen van már egy, vagy több hν = E 2 E 1 energiájú foton, és a rendszer gerjesztett állapotban van, akkor a gerjesztett elektron a már jelenlévő foton hatására az alacsonyabb energetikai állapotba kerül egy újabb ugyanolyan hν energiájú foton kisugárzásának kíséretében. 4 / 19

Fény és anyag kölcsönhatása Spontán emisszió - az emittált fotonok csak energiájukban egyeznek meg, más kban véletlenszerűen eltérnek. 5 / 19

Fény és anyag kölcsönhatása Spontán emisszió - az emittált fotonok csak energiájukban egyeznek meg, más kban véletlenszerűen eltérnek. Stimulált vagy indukált emisszió - az emittált fotonok minden tulajdonsága megegyezik, mert ugyanaz az elektromágneses mező kényszeríti ki az átmeneteket. Ezek a fotonok koherensek. 5 / 19

Fény és anyag kölcsönhatása Spontán emisszió - az emittált fotonok csak energiájukban egyeznek meg, más kban véletlenszerűen eltérnek. Stimulált vagy indukált emisszió - az emittált fotonok minden tulajdonsága megegyezik, mert ugyanaz az elektromágneses mező kényszeríti ki az átmeneteket. Ezek a fotonok koherensek. A koherens fotonok következő fizikai jellemzői azonosak: frekvencia polarizáció kezdőfázis terjedési irány 5 / 19

6 / 19

Erősítés csak akkor jöhet létre, ha többször történik emisszió, mint abszorpció. 7 / 19

Erősítés csak akkor jöhet létre, ha többször történik emisszió, mint abszorpció. Adott hőmérsékleten az alacsonyabb energiájú állapotokban több elektron van, mint a magasabb energiájúakban. 7 / 19

Erősítés csak akkor jöhet létre, ha többször történik emisszió, mint abszorpció. Adott hőmérsékleten az alacsonyabb energiájú állapotokban több elektron van, mint a magasabb energiájúakban. Az erősítés érdekében ezt a természetes állapotot meg kell fordítani. 7 / 19

Erősítés csak akkor jöhet létre, ha többször történik emisszió, mint abszorpció. Adott hőmérsékleten az alacsonyabb energiájú állapotokban több elektron van, mint a magasabb energiájúakban. Az erősítés érdekében ezt a természetes állapotot meg kell fordítani. - több a gerjesztett atom mint az alapállapotban lévő 7 / 19

Erősítés csak akkor jöhet létre, ha többször történik emisszió, mint abszorpció. Adott hőmérsékleten az alacsonyabb energiájú állapotokban több elektron van, mint a magasabb energiájúakban. Az erősítés érdekében ezt a természetes állapotot meg kell fordítani. - több a gerjesztett atom mint az alapállapotban lévő N m > N n Kialakításához külső energiát kell befektetni. = szivattyúzás 7 / 19

Ammónia-mézer 8 / 19

Ammónia-mézer Ammónia-mézer Az ammóniamolekulában található három hidrogénatom asszimmetrikusan helyezkedik el a térben a nitrogénatom körül. 9 / 19

Ammónia-mézer Ammónia-mézer Az ammóniamolekulában található három hidrogénatom asszimmetrikusan helyezkedik el a térben a nitrogénatom körül. H H H N N H 11 11 00 H H 00 Tükör ν = 24 GHz E 2 E 1 9 / 19

Ammónia-mézer Ammónia-mézer Az ammóniamolekulában található három hidrogénatom asszimmetrikusan helyezkedik el a térben a nitrogénatom körül. H H H N N H 11 11 00 H H 00 Tükör ν = 24 GHz E 2 E 1 Két körüljárási irány = energiaszintek felhasadása 9 / 19

Ammónia-mézer Ammónia-mézer Az ammóniamolekulában található három hidrogénatom asszimmetrikusan helyezkedik el a térben a nitrogénatom körül. H H H N N H 11 11 00 H H 00 Tükör ν = 24 GHz E 2 E 1 Két körüljárási irány = energiaszintek felhasadása Az NH 3 molekula dipólusnyomatéka attól függ, hogy elektronja melyik energetikai állapotban tartózkodik. = a dipólusnyomaték alapján a molekulák energetikai állapotuk szerint inhomogén elektromos térben szétválogathatók 9 / 19

Ammónia-mézer T = 300 K Kvadrupól lencse 00 11 00 11 00 11 00 11 Üreg- rezonátor λ NH 3 p = 10 5 Pa 00 11 00 11 00 11 00 11 NH 3 nyaláb NH 3 10 / 19

Ammónia-mézer T = 300 K Kvadrupól lencse 00 11 00 11 00 11 00 11 Üreg- rezonátor λ NH 3 p = 10 5 Pa 00 11 00 11 00 11 00 11 NH 3 nyaláb NH 3 Frekvenciaingadozás ±1 Hz!!! 10 / 19

11 / 19

Közös vonások külső energia betáplálásával biztosítani kell az inverz populációt, illetve 12 / 19

Közös vonások külső energia betáplálásával biztosítani kell az inverz populációt, illetve a látható fény frekvenciatartományában is biztosítani kell a stimulált átmenetek túlsúlyát, mivel természetes körülmények között ebben a tartományban a spontán emisszió a valószínűbb. 12 / 19

Közös vonások külső energia betáplálásával biztosítani kell az inverz populációt, illetve a látható fény frekvenciatartományában is biztosítani kell a stimulált átmenetek túlsúlyát, mivel természetes körülmények között ebben a tartományban a spontán emisszió a valószínűbb. Szivattyúzás metastabil állapot - viszonylag hosszú ideig létező gerjesztett állapot ( ms) 12 / 19

Közös vonások külső energia betáplálásával biztosítani kell az inverz populációt, illetve a látható fény frekvenciatartományában is biztosítani kell a stimulált átmenetek túlsúlyát, mivel természetes körülmények között ebben a tartományban a spontán emisszió a valószínűbb. Szivattyúzás metastabil állapot - viszonylag hosszú ideig létező gerjesztett állapot ( ms) gerjesztett állapot τ g τ m metastabil állapot τ g << τ m alapállapot 12 / 19

A spektrális intenzitás növelése = optikai rezonátorok, tükrök segítségével 13 / 19

A spektrális intenzitás növelése = optikai rezonátorok, tükrök segítségével Tükör Optikailag aktív anyag Tükör Fény Szivattyúzás 13 / 19

A spektrális intenzitás növelése = optikai rezonátorok, tükrök segítségével Tükör Optikailag aktív anyag Tükör Fény Szivattyúzás Egyik tükör visszaverőképessége 100% a másiké kisebb mint 100%. = lézerfény 13 / 19

Rubinlézer Tükör Rubin Xe lámpa Lézerfény Tükör C K U 14 / 19

Rubinlézer Tükör Rubin Xe lámpa Tükör Lézerfény Cr 000 111 000 111 000 111 2, 2 ev 1, 8 ev λ = 694 nm C K U alapállapot 0 ev 14 / 19

Rubinlézer Tükör Rubin Xe lámpa Tükör Lézerfény Cr 000 111 000 111 000 111 2, 2 ev 1, 8 ev λ = 694 nm C K U alapállapot 0 ev Xe-lámpa villog = impulzuslézer 14 / 19

Rubinlézer Tükör Rubin Xe lámpa Tükör Lézerfény Cr 000 111 000 111 000 111 2, 2 ev 1, 8 ev λ = 694 nm C K U alapállapot 0 ev Xe-lámpa villog = impulzuslézer Nagyon nagy spektrális intenzitás érhető el velük!!! 14 / 19

Rubinlézer Tükör Rubin Xe lámpa Tükör Lézerfény Cr 000 111 000 111 000 111 2, 2 ev 1, 8 ev λ = 694 nm C K U alapállapot 0 ev Xe-lámpa villog = impulzuslézer Nagyon nagy spektrális intenzitás érhető el velük!!! Szilárdtest lézer = energiasávok = frekvenciaingadozás 14 / 19

He-Ne lézer Tükör + Brewster ablakok He Ne 3 kv 10 W + Tükör 15 / 19

He-Ne lézer Tükör + Brewster ablakok He Ne 3 kv 10 W + Tükör He Ütközéses energiaátadás λ = 633 nm Ne 15 / 19

He-Ne lézer Tükör + Brewster ablakok He Ne 3 kv 10 W + Tükör He Ütközéses energiaátadás λ = 633 nm Ne Különálló atomok = nívók = frekvenciastabilitás 15 / 19

He-Ne lézer Tükör + Brewster ablakok He Ne 3 kv 10 W + Tükör He Ütközéses energiaátadás λ = 633 nm Ne Különálló atomok = nívók = frekvenciastabilitás Viszonylag nagy koherenciahossz!!! 15 / 19

He-Ne lézer 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 p n + Lézerfény 16 / 19

He-Ne lézer E elektron GaAs 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 p n + vezetési sáv Lézerfoton Közvetlen rekombináció vegyértéksáv Lézerfény lyuk 16 / 19

He-Ne lézer E elektron GaAs 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 p n + vezetési sáv Lézerfoton Közvetlen rekombináció vegyértéksáv Lézerfény lyuk Rácsrezgések nélküli elektron-lyuk rekombináció 16 / 19

He-Ne lézer E elektron GaAs 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 p n + vezetési sáv Lézerfoton Közvetlen rekombináció vegyértéksáv Lézerfény lyuk Rácsrezgések nélküli elektron-lyuk rekombináció Viszonylag nagy nyalábszéttartás és kicsi koherenciahossz, de nagyon kicsi méret!!! 16 / 19

Lézerfény nagy koherenciahossz (akár m) 17 / 19

Lézerfény nagy koherenciahossz (akár m) kicsi nyalábszéttartás = párhuzamos nyaláb 17 / 19

Lézerfény nagy koherenciahossz (akár m) kicsi nyalábszéttartás = párhuzamos nyaláb nagyfokú egyszínűség", monokromatikus fény 17 / 19

Lézerfény nagy koherenciahossz (akár m) kicsi nyalábszéttartás = párhuzamos nyaláb nagyfokú egyszínűség", monokromatikus fény nagy spektrális intenzitás 17 / 19

Lézerfény mutatóeszközök és iránykijelölés 18 / 19

Lézerfény mutatóeszközök és iránykijelölés vágás, darabolás lézerrel, lézeres műtétek 18 / 19

Lézerfény mutatóeszközök és iránykijelölés vágás, darabolás lézerrel, lézeres műtétek interferometria 18 / 19

Lézerfény mutatóeszközök és iránykijelölés vágás, darabolás lézerrel, lézeres műtétek interferometria holográfia 18 / 19

Lézerfény mutatóeszközök és iránykijelölés vágás, darabolás lézerrel, lézeres műtétek interferometria holográfia Interferometria Lézer I T 2 F T 1 Kis elmozdulások mérése! 18 / 19

Holográfia Lézer Féligáteresztőtükör Referencia nyaláb Szórt nyaláb Tárgy Hologram 19 / 19

Holográfia Lézer Féligáteresztőtükör Referencia nyaláb Szórt nyaláb Tárgy Hologram Referencia nyaláb Lézer Virtuális kép Valós kép Hologram 19 / 19