Презентация на тему "Конспект урока по теме "Лазеры" (11 класс) с презентацией"

Презентация: Конспект урока по теме "Лазеры" (11 класс) с презентацией
Включить эффекты
1 из 18
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Интересует тема "Конспект урока по теме "Лазеры" (11 класс) с презентацией"? Лучшая powerpoint презентация на эту тему представлена здесь! Данная презентация состоит из 18 слайдов. Также представлены другие презентации по физике для 11 класса. Скачивайте бесплатно.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    18
  • Аудитория
    11 класс
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Конспект урока по теме "Лазеры" (11 класс) с презентацией
    Слайд 1

    Лазеры

    Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation («усиление света при помощи индуцированного излучения»)

  • Слайд 2

    Лазер – оптический квантовый генератор, создающий мощный пусконаправленный когерентный монохроматический луч света

  • Слайд 3

    Основные идеи, положенные в основу работы лазера: 1. В 1917 г А.Эйнштейн предсказал возможность индуцированного (вынужденного) излучения света атомами. 2. В 1940 г советский физик В.А.Фабрикант указал на возможность использования активных сред с инверсной заселенностью уровней, где возможно не поглощение, а усиление электромагнитных волн. 3. Использование положительно обратной связи, при которой часть сигнала с выхода устройства подается на его вход.

  • Слайд 4

    А.М. Прохоров Н.Г. Басов Ч. Таунс В 1954 г. впервые создали генераторы электромагнитного излучения, использующие механизм вынужденного перехода. Т. Мейман В 1960 г. создал лазер в оптическом диапазоне работающий на рубине.

  • Слайд 5

    Первый отечественный лазер

  • Слайд 6

    1. Спонтанное и вынужденное излучение.

    1917 г. А. Эйнштейн: Механизмы испускания света веществом Спонтанное (некогерентное) Вынужденное (когерентное)

  • Слайд 7

    Вынужденное излучение -

    излучение при переходе электрона в атоме с верхнего энергетического уровня на нижний с испусканием фотона под влиянием внешнего электромагнитного поля (падающего фотона) Образуются два фотона-близнеца

  • Слайд 8

    Нормальная заселенность энергетических уровней Инверсная заселенность энергетических уровней 2. Использование активных сред . Обычная среда Е2 Е1 Активная среда Е2 Е1

  • Слайд 9

    Активная среда с инверсной заселенностью энергетических уровней -

    среда, в которой больше половины атомов находится в возбужденном состоянии 8 ф 16 ф 2 ф 4 ф

  • Слайд 10

    Трёхуровневая система лазера

    Процесс перехода среды в инверсное состояние называется накачкой

  • Слайд 11

    3. Положительно обратная связь.

    Осуществляется с помощью оптического резонатора, который обычно представляет собой пару параллельных зеркал

  • Слайд 12

    Рубиновый лазер

    Основная деталь рубинового лазера – рубиновый стержень. Рубин состоит из атомов Al и O с примесью атомов Cr. Именно атомы хрома придают рубину цвет и имеют метастабильное состояние.

  • Слайд 13

    На стержень навита трубка газоразрядной лампы, называемой лампой накачки. Служит для передачи атомам хрома квантов энергии для перехода из основного состояния в метастабильное. Очень быстро образуется «перенаселённость» метастабильного уровня.

  • Слайд 14

    Один из торцов стержня зеркальный (для как можно большей задержки фотонов внутри стержня и вызывания как можно большего числа актов вынужденного излучения), другой – полупрозрачный (через него выходит лазерное излучение). Боковая поверхность стержня непрозрачная.

  • Слайд 15

    Свойства лазерного излучения:

    самый мощный источник света; исключительная монохроматичность; дает очень малую степень расхождения угла; когерентность.

  • Слайд 16

    Применение лазеров

    Обработка материалов (резание, сварка, сверление); В хирургии вместо скальпеля; В офтальмологии; Голография; Связь с помощью волоконной оптики; Лазерная локация; Использование лазерного луча в качестве носителя информации….

  • Слайд 17
  • Слайд 18
Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке