Презентация «Вынужденное излучение, устройство и принцип действия лазера, свойства и применение лазерного излучения, типы лазеров»

Смотреть слайды в полном размере
Презентация «Вынужденное излучение, устройство и принцип действия лазера, свойства и применение лазерного излучения, типы лазеров»

Вы можете ознакомиться с презентацией онлайн, просмотреть текст и слайды к ней, а также, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати. Документ содержит 19 слайдов и доступен в формате ppt. Размер файла: 5.24 MB

Просмотреть и скачать

Pic.1
Лекция 4 (22. 03. 2016) Вынужденное излучение, устройство и принцип действия лазера, свойства и прим
Лекция 4 (22. 03. 2016) Вынужденное излучение, устройство и принцип действия лазера, свойства и применение лазерного излучения, типы лазеров Резонансная спектроскопия Ядерный магнитный резонанс (ЯМР, …
Pic.2
Вынужденное излучение, отрицательное поглощение Iпр=I0-I0Kl=I0e-Kl Эйнштейн, работая над теорией изл
Вынужденное излучение, отрицательное поглощение Iпр=I0-I0Kl=I0e-Kl Эйнштейн, работая над теорией излучения (1916), обратил внимание, что при К<0 (нонсенс!) Iпр должна увеличиваться по сравнению с …
Pic.3
Вынужденное излучение а) При N1<<N0 и наличии внешнего поля – поглощение, б) при N1 0 и отсут
Вынужденное излучение а) При N1<<N0 и наличии внешнего поля – поглощение, б) при N1 0 и отсутствии внешнего поля – спонтанное излучение, в) при N1 >N0 и наличии внешнего поля - вынужденное …
Pic.4
Принцип действия оптического квантового генератора – лазера – laser – light amplification by stimula
Принцип действия оптического квантового генератора – лазера – laser – light amplification by stimulated emission of radiation Основные компоненты лазера: 1. Активная среда – среда с инверсной …
Pic.5
Типы лазеров Твердотельные: (Рубиновый лазер: Al2O3+Cr3+,  =694 нм, Т. Мейман, 1960), высокая мощно
Типы лазеров Твердотельные: (Рубиновый лазер: Al2O3+Cr3+,  =694 нм, Т. Мейман, 1960), высокая мощность Неодимовый - YAG:Nd (=1064 нм + гармоники – 532 нм, 355 нм, 266 нм и т. д. ) Газовые: …
Pic.6
Типы лазеров Полупроводниковые (диодные): GaAs, =837 нм, малогабаритный, но маломощный, высокая рас
Типы лазеров Полупроводниковые (диодные): GaAs, =837 нм, малогабаритный, но маломощный, высокая расходимость. (Инверсия за счет высоких токов через p-n переход: 3-10 кА/см2). Лазеры на красителях: …
Pic.7
Cвойства лазерного излучения 1. Высокая интенсивность (до 108 Дж/с см2, ГВт/см2), 2. Высокая направл
Cвойства лазерного излучения 1. Высокая интенсивность (до 108 Дж/с см2, ГВт/см2), 2. Высокая направленность (расходимость до 10-3 мрад), 3. Высокая монохроматичность (узкая полоса =0. 001 см-1) 4. …
Pic.8
Применение лазеров 1. Спектроскопия комбинационного рассеяния 2. Внутрирезонаторная спектроскопия с
Применение лазеров 1. Спектроскопия комбинационного рассеяния 2. Внутрирезонаторная спектроскопия с высоким разрешением и чувствительностью 3. Лазерная химия 4. Интерферометрия 5. Голография 6. …
Pic.9
Физика явления магнитного резонанса Сущность явления магнитного резонанса проявляется во взаимодейст
Физика явления магнитного резонанса Сущность явления магнитного резонанса проявляется во взаимодействии собственного суммарного магнитного момента ядер (I) атомов и электронов (S), входящих в …
Pic.10
Физика явления магнитного резонанса Условия, необходимые для возникновения таких спектров: отличие о
Физика явления магнитного резонанса Условия, необходимые для возникновения таких спектров: отличие от нуля полного спина ядра - I (I0: ЯМР) либо суммарного спина всех входящих в систему электронов - …
Pic.11
Спектры ЯМР (ПМР). Е вз =(Н)= Нcos(^Н) H напряженность магнитного поля (В=H –индукция, - маг
Спектры ЯМР (ПМР). Е вз =(Н)= Нcos(^Н) H напряженность магнитного поля (В=H –индукция, - магнитная восприимчивость)  -магнитный момент ядра водорода (квантуется, т. е. принимает определенные …
Pic.12
Понятие о постоянной экранирования и химическом сдвиге (как получить данные о структуре?) Напряженно
Понятие о постоянной экранирования и химическом сдвиге (как получить данные о структуре?) Напряженность магнитного поля меняется от электронного окружения, которое экранирует ядро по-разному в …
Pic.13
Химический сдвиг =[(х -ст )/0] 106 м. д. Сдвиг положительный (при ст=0) – слабопольный, х воз
Химический сдвиг =[(х -ст )/0] 106 м. д. Сдвиг положительный (при ст=0) – слабопольный, х возрастает в сторону слабого поля: чем больше сдвиг, тем менее экранирован протон - -шкала  =(10-), …
Pic.14
Химический сдвиг = =[( х - ст )/0] 106 м. д. Е=h0 –радиочастотный диапазон: 42-43 МГц. Н:=1
Химический сдвиг = =[( х - ст )/0] 106 м. д. Е=h0 –радиочастотный диапазон: 42-43 МГц. Н:=10 КГс=1Т=104 Эрстед Исследуемые образцы: жидкости, твердые тела. Протоны в кислотных группах и …
Pic.15
Спектры ЭПР Исторически сначала был открыт ЭПР-эффект (1944 Завойский Е. К. , Казань), позже в1946 г
Спектры ЭПР Исторически сначала был открыт ЭПР-эффект (1944 Завойский Е. К. , Казань), позже в1946 г. – ЯМР-эффект – в США (Ф. Блох и Э. Парсель). Эффект обусловлен взаимодействием спина электрона с …
Pic.16
Спектры ЭПР Для свободного электрона g= 2,0023; в составе молекулы: gБНлок=h – изменение g во 2-
Спектры ЭПР Для свободного электрона g= 2,0023; в составе молекулы: gБНлок=h – изменение g во 2-3 знаке, зависит от спин-орбитального взаимодействия (возрастает при наличии «тяжелых» атомов, для …
Pic.17
Сверхтонкое расщепление спектров ЭПР СТВ обусловлено взаимодействием спина распаренного электрона и
Сверхтонкое расщепление спектров ЭПР СТВ обусловлено взаимодействием спина распаренного электрона и спина ближайшего ядра: I – спин ядра, поэтому энергетические уровни электрона во внешнем магнитном …
Pic.18
Техника ЭПР-спектроскопии Е: 9. 5 ГГц; 25 ГГц; 35 ГГц. Н: 0. 34-1. 25 Т= (0. 34-1. 25)104 Эрстед И
Техника ЭПР-спектроскопии Е: 9. 5 ГГц; 25 ГГц; 35 ГГц. Н: 0. 34-1. 25 Т= (0. 34-1. 25)104 Эрстед Исследуемые образцы – жидкость, замороженные растворы, кристаллы, порошки. 1. Определяется природа …
Pic.19
Спектры ядерно-квадрупольного резонанса Эффект ЯКР возникает в отсутствие внешнего магнитного поля п
Спектры ядерно-квадрупольного резонанса Эффект ЯКР возникает в отсутствие внешнего магнитного поля при взаимодействии квадрупольного момента ядра с градиентом распределения электронной плотности, …


Скачать презентацию

Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!