A LASER betűszó az angol Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation kifejezés kezdőbetűiből származik. Jelentése fényerősítés indukált emisszió útján. [br]A szimulációban a szilárdtest-lézerek működésével ismerkedhetsz meg a rubinlézer esetén.
[size=100]Figyeld meg a rubinlézer energiaállapotait! Mit mondhatunk el az egyes állapotok energiaszélességéről és élettartamáról (adott állapotban való átlagos tartózkodási idejéről)?[/size][size=100][br][br]Segítség: [/size][size=100]A Heisenberg-féle határozatlansági reláció az energiaszélesség ([math]ΔE[/math]) és az élettartam ([math]τ[/math]) között fordított arányosságot mond ki [/size][math](ΔE\cdot\tau\ge\hbar).[/math]
Hogyan hozható létre a gerjesztett állapot? [br]
Nyomd meg a „Gerjesztés” feliratú gombot! Figyeld meg mi történik a gerjesztett atomokkal! [br]a) Mit jelent a spontán emisszió kifejezés? [br]b) Miért maradnak az atomok a 2-es energiaállapotban? [br]c) Miért nem képesek interferálni a spontán emisszió során kibocsájtott fotonok?
Ismételd meg a gerjesztést, ameddig lehet, és figyeld meg mi történik a metastabil állapotban lévő atomokkal! [br]a) Mit jelent a populációinverzió kifejezés? [br]b) Miért van szükség az indukált emisszió bekövetkezéséhez populációinverzióra? [br]c) Milyen energiájú foton idézheti elő az indukált emissziót?
Figyeld meg a metastabil állapotból alapállapotba történő átmenet során keletkezett fotonokat! [br]a) Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek? [br]b) Hogyan biztosítja a folyamat az erősítést?
Miért nem közvetlenül a metastabil állapotba történik a gerjesztés? Miért van szükség a köztes instabil állapotokra?
Nézz utána, hogyan hoznak létre több energiaszintű lézereket!