PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Lasers 2.71/2.710 Optics (Laser lecture) 12/12/01-1.
Advertisements

The Darvaza well.
TOC 1 Physics 222 Photoelectric Effect Light (and all electromagnetic phenomena) is made up of photons. The speed (energy) of the electrons is determined.
Stimulated emissionSpontaneous emission Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Apr 13, 2007PHYS General Physics II Applications of Quantum Mechanics.
Energy in Our Life. Miroslav Hruška Czech Republic.
LASERS A short introduction on how “lasing” is achieved.
© 2010 Pearson Education, Inc. PowerPoint ® Lectures for College Physics: A Strategic Approach, Second Edition Chapter 29 Atoms and Molecules.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
A Short History of Laser H. R. Khalesifard Institute for Advanced Studies in Basic Sciences
What’s so Special about a Laser?
Lasers and their applications in chemistry Dr Dean Venables (G16)
A) 80 b) 53 c) 13 d) x 2 = : 10 = 3, x 3 = 309.
Paneurópsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Výsledky z celej Európy a Slovenska - Máj 2013 Reprezentatívne výsledky.
Spectroscopy 2: Electronic Transitions CHAPTER 14.
After School Optics Lab Quiz. 1. What is the phenomenon that explains how light can be channeled called?
PH 401 Dr. Cecilia Vogel. Review Outline  Time dependent perturbations  integrating out the time  oscillatory perturbation  stimulated emission (laSEr)
Light Wave/Particle Duality 1 The color of an object will change according to its temperature.
Lasers, Yeah They Look Cool, But How Do They Work? Brought To You Buy: STEVE KESSLER & DANNY GOEPFERT.
Mariana Bell.  The light of a laser is:  Harnessed  Controlled  Focused  A singular wavelength or beam of light.
5 Components Common to All Optical Spectrometers Source Transparent Sample Holder Wavelength Selector Radiation Detector Signal Processor and Readout.
Optical Sources. History of Lasers In 1917, Einstein predicted the existence of spontaneous and stimulated emission by which an atom can emit radiation.
Design of Lightwave Communication Systems and Networks
Nicholas DiPreta.  Science of light  How light behaves and interacts with matter.
Chapter 35 Quantum Mechanics of Atoms. S-equation for H atom 2 Schrödinger equation for hydrogen atom: Separate variables:
Atomic transitions and electromagnetic waves
What does LASER stand for? LASER is short for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Lasers are constantly around us DVDs, laser shows,
Japanese Term 1, Wk 2 Basic Japanese 1 AJ T1 W2 Katsuko.
Waves, Light & Quanta Tim Freegarde Web Gallery of Art; National Gallery, London.
Physics Lecture 13 3/23/ Andrew Brandt Monday March 23, 2009 Dr. Andrew Brandt 1.Loose ends from Ch. 4 Nuclear Motion+Lasers 2.QM Particle.
Bell Work 1.What are three basic behaviors of light waves? 2.Explain how the human eye sees an object’s color? 3.What is a prism?
Chapter 10.3 Laser Light. Diffraction grating separates the wavelengths emitted by white light. The array of wavelengths emitted by a white light is called.
Atomic Force Microscopy
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Major Concepts of Physics PHY 102 – Lecture #  Syracuse University Lecture #19 How does a laser work? April 6 th Spring 2016 Prof. Liviu Movileanu.
LASERS. Incoherent Light Sun Light bulbs Candle flames Many wavelengths make up this type of light.
Lecture 1. History.  Quantum Electronics is the branch of physics dealing with methods of amplification and generation of electromagnetic radiation by.
2011 년 11 월 25 일 제 10 장  The Quantum Hypothesis  The Photoelectric Effect and Photons  Atomic Spectra  The Bohr Model of.
Applications of Quantum Mechanics: Laser Technology.
Optical Sources.
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Laser Beam Welding Welding Technology/4.4 Laser Beam Welding.
1: Aircraft Radial Ingine (lietadlové motory )
A short introduction on how “lasing” is achieved
Incoherent and Coherent Light
Základná charakteristika médií Stavba CD-R, CD-RW a DVD
Some Properties of Light
ما هو علم الفيزياء وما هي تخصصاته؟
Skrutkovica na rotačnej ploche
Spínané zdroje Jaroslav Henzély I.V 2013/2014.
MERLIN map of 22GHz water maser emission
Fyzikálna chémia,1.ročník, HF Technická univerzita v Košiciach
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صل الله (الليزر) فكرة عمل الليزر
کاربرد لیزر در چشم وپرستاری
پرتوهاي يونيزان و غيريونيزان مركز بهداشت آبيك واحد بهداشت حرفه اي آذر93
Heuristické optimalizačné procesy
By Michal Sroka , Karin Rzeszutová , Jan Kunt , Eva Rosová
VYSOKOFREKVENČNÁ INDUKČNÁ PEC
Energy Na 11P 11e.
Infrared Visible Light Ultraviolet X-rays Gamma Rays.
Light at a standstill Henrik Porte.
電磁波或光 但如此相干coherent的光很不容易形成! 不相干的光極易發散!
Unit 3 – Light and Optics Topic 1 – Light – Visible form of energy. Radiation is the energy transfer method for light. Natural light source – comes from.
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
More science...yipee! BY WILLIAM DAVIS.
Fiber Optic Communication Lec 11 By
Лазерлер. Сызықтық емес оптика
Image formation in eyes and cameras
A Brief Account of LASER & Its Application
Semiconductor Double Quantum Dot Maser
Presentation transcript:

PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

Pri vzájomnej interakcii svetla s látkou môže nastať: Absorpcia svetla Pri absorpcii svetla látka pohlcuje dopadajúce fotóny svetla a elektróny v atómoch látky prechádzajú na vyššie energetické hladiny.

Pri vzájomnej interakcii svetla s látkou môže nastať: Absorpcia svetla Spontánna (samovoľná) emisia svetla Elektróny samovoľne prechádzajú z vyššej energetic- kej hladiny na nižšiu. Tento dej nie je vyvolaný vonkajším pôsobením.

Pri vzájomnej interakcii svetla s látkou môže nastať: Absorpcia svetla Spontánna (samovoľná) emisia svetla Stimulovaná (vynútená) emisia svetla Nastáva u vzbudených atómov látky vonkajším pôsobením. Prechod zo vzbudeného stavu do stavu s nižšou energiou je vyvolaný pôsobením elektromagnetického poľa.

Stimulovaná (vynútená) emisia svetla - má rezonančný charakter, môže ju vyvolať len fotón s rovnakou frekvenciou, akú má vznikajúci fotón. Stimulujúci fotón a vznikajúci fotón majú rovnaký smer frekvenciu a fázu, sú koherentné. Dopadajúce žiarenie sa procesom stimulovanej emisie žiarenia zosilňuje.

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation LASER - pracuje na princípe stimulovanej emisie žiarenia. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation zosilňovanie svetla stimulovanou emisiou žiarenia N. G. Basov A. N. Prochorov Ch. J. Townes Nobelova cena v roku 1964.

Rubínový laser Pracovná látka je kryštál rubínu s prímesou chrómu Energetické hladiny iónov chrómu v rubíne. E1 - základný stav E3, E4 - excitované hladiny E2 - metastabilná hladina

Rubínový laser Pracovná látka je kryštál rubínu s prímesou chrómu Pri dopade fotónov ióny Cr prechádzajú na hladiny E3, E4. Na týchto hladinách neostávajú dlho, ale odovzdajú časť energie okolitým atómov a prejdú na hladinu E2. Na tejto ostávajú dlhšie...

Rubínový laser - konštrukcia: Kryštál rubínu má tvar tyče. Na jednej strane je zrkadlo, na druhej polopriepustné zrkadlo. Žiarenie pohybujúce sa v osi tyče sa odrazom od zrkadiel udržuje vnútri tyče a vyvoláva stimulovanú emisiu. Polopriepustným zrkadlom žiarenie aj prechádza a tvorí laserový lúč.

Využitie laserov: - svetelné efekty,

Využitie laserov: - svetelné efekty, - holografia,

Využitie laserov: - svetelné efekty, - holografia, - mikrochirurgia,

Využitie laserov: - svetelné efekty, - holografia, - mikrochirurgia, - prenos informácii,

Využitie laserov: - svetelné efekty, - holografia, - mikrochirurgia, - prenos informácii, - obrábanie materiálov,

Využitie laserov: - svetelné efekty, - holografia, - mikrochirurgia, - prenos informácii, - obrábanie materiálov, - zbrane...

Využitie laserov: - svetelné efekty, - holografia, - mikrochirurgia, - prenos informácii, - obrábanie materiálov, - zbrane...