2.8.Спонтанное и вынужденное излучение фотонов. Принцип работы квантового генератора и его использование.@
Согласно квантовой теории излучения, атом после его возбуждения внешними источниками может самопроизвольно перейти в состояние с меньшей энергией, которое разрешено правилами отбора. При этом происходит излучение квантов, это излучение называется спонтанным. Эксперименты и теория, развитая Эйнштейном, показали, что кроме спонтанного излучения может происходить и вынужденное излучение. Вынужденное излучение происходит из-за внешнего воздействия на возбужденный атом, при этом становятся возможными переходы, которые запрещены правилами отбора.Возможность осуществления вынужденного излучения привело к созданию источников когерентного излучения на различных частотах или квантовых генераторов: лазеров (они испускают световые волны), мазеров (короткие радиоволны), разеры (рентгеновские волны), газеры (гамма-излучение).
Для понимания сути процессов, происходящих в квантовых генераторах, рассмотрим так называемую трех уровневую схему энергетических уровней, такая схема энергетических уровней возникает, например, в кристалле рубина с примесью хрома. На основе такого кристаллического вещества, называемым рабочим телом, в 1960 г. впервые был создан Г.Мейманом в США твердотельный оптический квантовый генератор, получивший название лазера. В таком веществе энергетический спектр атомом хрома такого вещества содержит три уровня (рис.17). Верхний уровень 3 представляет собой достаточно широкую полосу, образованную совокупностью близко расположенных уровней. Главная особенность трехуровневой системы состоит в том, что уровень 2, расположенный ниже уровня 3 является метастабильным уровнем, это означает, что переход 2 1 в такой системе запрещен законами квантовой механики. Этот запрет связан с нарушением правил отбора квантовых чисел для такого перехода. Правила отбора не являются правилами абсолютного запрета перехода, просто вероятность запрещенного квантового перехода значительно меньше, чем разрешенного. Попав в такое метастабильное состояние, атом задерживается в нем, так как время жизни атома в метастабильном состоянии в сотни тысяч раз превышает время жизни атома в обычном возбужденном состоянии. Это обеспечивает возможность накопления возбужденных атомов с энергией Е2.
Рис.16. Трехуровневая схема возможных энергий рабочего тела квантового генератора.
Процесс сообщения рабочему телу лазера энергии для перевода атомов в возбужденные состояния называют накачкой. Существуют различные механизмы накачки. В рубиновом лазере используется импульсная оптическая накачка. Для этого кристалл рубина освещается ксеноновой лампой, работающей в импульсном режиме. Лампа испускает мощный световой импульс, содержащий оптическое излучение различных длин волн. Поглощая это излучение, атомы хрома переходят в возбужденные состояния 3 (рис.16, а). Время жизни таких возбужденных атомов мало, из этих состояний возможны спонтанные переходы 3 1 и 32 (рис.16, в, б). Для работы генератора важен переход на метастабильный энергетический уровень 2, такой переход является безызлучательным, то есть происходит без испускания фотона, а избыток энергии при этом передается от атомов хрома к кристаллической решетке рубина, в результате чего кристалл нагревается. Метастабильность уровня 2 обеспечивает накопление в кристалле возбужденных атомов с энергией Е2.
Если такую систему облучить слабым излучением с частотой, соответствующей переходам 2 1, то запрет на переход 21 будет снят (рис.16, г) и произойдет вынужденное излучение той же частоты. Испущенный фотон воздействует на другие атомы и индуцирует новые фотоны, точно копирующие первоначальный. Процесс рождения фотонов носит лавинообразный характер и вынужденное излучение быстро усиливается. К настоящему времени обнаружены сотни кристаллов с примесями, которые можно использовать в качестве рабочих тел в твердотельных лазерах. Созданы также генераторы с жидкими и газовыми рабочими телами, в них за счет непрерывной накачки атомов среды, движущейся по замкнутому контуру, удается получать непрерывное электромагнитное излучение большой интенсивности.
Необходимо отметить следующие свойства вынужденного излучения:
1. вынужденное излучение распространяется строго в одном направлении, то есть оно имеет ничтожно малое расхождение пучка волн;
2. излучение строго когерентно, т.е. все волны вынужденного излучения, испускаемые атомами, колеблются в одной фазе;
вынужденное излучение линейно поляризовано;
вследствие малой расходимости луча, на малой площади концентрируется большая энергия излучения.
Квантовые генераторы нашли различные области применения. С помощью газовых лазеров осуществляется сварка, резка и плавление металлов. Лазеры применяются в медицине как бескровные скальпели. Лазерные локаторы позволяют контролировать распределение загрязнений в атмосфере. Лазерная локация космических объектов способствовала созданию систем космической навигации, позволила уточнить характеристики движения планет. Сверхстабильные мазеры являются основой стандартов частот и времени. Сверхкороткие мазерные импульсы нашли применение в линиях связи. Мазерные лучи используются и для управления движением ракет. При облучении мишеней излучением мощных газеров получена высокотемпературная плазма. Когерентное излучение разеров лечит глазные, кожные и другие болезни.
С появлением квантовых генераторов связано зарождение новых разделов физики: голографии, которая позволяет проводить фиксацию и восстановление объемных световых полей; нелинейной оптики, изучающей явления при взаимодействии мощных электромагнитных потоков; квантовой электроники, которая предполагает создание микроустройств для обработки и запоминания информации с помощью молекул, имеющих долгоживущие метастабильные состояния.
Бурное развитие квантовой электроники базируется на идеях, высказанных еще в первых работах Н.Г.Басова, А.М.Прохорова и Ч.Таунса. Этим ученым за фундаментальные исследования в области квантовой электроники в 1964 г. была присуждена Нобелевская премия по физике.
- Элементы квантовой физики. Строение атома и ядра
- Оглавление
- 1. Основные положения квантовой механики.
- 2. Физика атома.
- 3. Атомное ядро.
- 4. Элементарные частицы.
- 1. Основные положения квантовой механики.
- 1.1.Противоречия классической физики: особенности строения атома, линейчатые спектры атомов, дифракция электронов, дифракция нейтронов.@
- 1.2.Гипотеза Луи-де-Бройля о корпускулярно-волновом дуализме свойств микрочастиц.@
- 1.3.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.@
- 1.4.Постулаты квантовой механики. Вероятностный характер движения частиц. Волновая функция, её статистический смысл. Задание состояния микрочастицы.@
- 1.5.Уравнение Шредингера. Физические ограничения на вид волновой функции. Стационарное уравнение Шредингера, стационарные состояния.@
- 1.6.Частица в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме. Квантование энергии частицы. Объяснение туннельного эффекта. Гармонический осциллятор.@
- 2 Физика атома.
- 2.1.Электрон в атоме водорода. Энергетические уровни. Квантовые числа и их физический смысл.@
- 2.2.Опыт Штерна и Герлаха.@
- 2.3.Пространственное распределение электрона в атоме водорода.@
- 2.4.Спин электрона.@
- 2.5.Многоэлектронный атом. Правила распределения электронов по орбиталям. Принцип Паули.@
- 2.6.Особенности структуры электронных уровней в сложных атомах. Связь распределения электронов по орбиталям с периодической таблицей Менделеева.@
- 2.7.Элементарная квантовая теория испускания атомами электромагнитного излучения.@
- 2.8.Спонтанное и вынужденное излучение фотонов. Принцип работы квантового генератора и его использование.@
- 3 Атомное ядро.
- 3.1.Состав ядра. Характеристики ядра.@
- 3.2.Модели ядра: капельная, оболочная. Ядерные силы.@
- 3.3.Энергия связи ядра. Дефект массы.@
- 3.4.Два типа ядерной реакции. Энергия ядерной реакции.@
- 3.5.Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Альфа, бета, гамма – излучения.@
- 3.6.Цепная ядерная реакция деления.@
- 3.7.Использования энергии ядерных цепных реакций. Атомная бомба. Ядерный реактор.@
- 3.8.Проблемы развития атомной энергетики.@
- 3.9.Управляемая реакция термоядерного синтеза.@
- 3.10.Свойства и характеристики радиоактивных излучений.@
- 3.11.Биологическое действие ионизирующих излучений.@
- 4. Элементарные частицы.
- 4.1.Свойства элементарных частиц. Гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное взаимодействия.@
- 4.2.Классификация элементарных частиц.@
- 4.3.Гипотеза строения элементарных частиц из кварков.@
- 4.4.Гипотеза Великого объединения всех видов взаимодействия.@
- Библиографический список