Лекция
Это окончание невероятной информации про лазер.
...
указанного значения, вероятность рождения пары может считаться малой.
Расчеты показывают, что в поле мощного лазерного излучения возможно ускорение заряженных частиц до колоссальных энергий порядка Тера эВ и Пета эВ. Так что, возможно, в недалеком будущем в ядерной физике вместо дорогостоящих традиционных ускорителей заряженных частиц, имеющих огромные размеры — это целые фабрики, будут использоваться компактные мобильные лазерные ускорители., с помощью которых можно будет осуществлять ядерные реакции. Уже сейчас имеются эксперименты, которые демонстрируют расщепление ядер атомов в поле мощного лазера, включая деление урана (R. W. D. Ledingham et al. Phys. Rev Lett. 84, p. 899, 2000; Т. E. Cowan et al. Phys. Rev Lett. 84, p. 903, 2000). Мощные лазеры предполагают использовать и для решения проблемы управляемого термоядерного синтеза. В этом направлении существует даже специальная программа — лазерный синтез (О. Н. Крохин, УФН, 172(12), с. 1466, 2002). Недавние успешные эксперименты (S. Fritzler et al. Phys. Rev. Lett. 89, p. 165004, 2002) вселяют надежду, что эта программ вполне может быть реализована.
Квантовые генераторы электромагнитного излучения создаются учеными в физических лабораториях. Однако оказалось, что мазеры существуют и в природе, в частности, в межзвездном пространстве. Существование мазеров в межзвездном пространстве связано с тем, что в этом пространстве имеются атомы и даже сложные молекулы. Первая межзвездная молекула была открыта в 1937 году. Это был свободный химический радикал СН. Однако самым распространенным является водород. Это было доказано в 1951 году, когда было зарегистрировано излучение с длиной волны 21 см, соответствующее переходу между двумя очень близкими состояниями атома водорода. В 1963 году радиоастрономы обнаружили в межзвездной среде гидроксил — ОН. Затем были открыты более сложные молекулы, в частности, молекулы аммиака и водяные пары. Исследования показали, что излучение гидроксила происходит из областей, в которых температура выше, чем в межзвездной среде. При этом чаще всего в радиоспектре этих областей гидроксил давал не линию поглощения, а довольно узкую интенсивную линию излучения. Это означало, что молекулы ОН являются более «горячими», чем их окружение. В самом деле, излучение молекулы возможно лишь в том случае, если она находится в возбужденном состоянии. Но, испустив фотон, она теряет энергию, и чтобы вновь произошло излучение, каким-то образом молекула снова должна перейти в возбужденное состояние. Это и означает, что в таких областях «работает» гигантский мазер, в котором постоянно создается инверсная заселенность уровней энергии гидроксила. В тех же местах, откуда приходит мощное мазерное излучение гидроксила, наблюдаются также интенсивные линии излучения водяных паров. Так что работает также мазер на водяных парах. В областях работы мазеров концентрация частиц достигает 108 см~ъ, а температура — от нескольких сотен до 1000 К. Условия для возникновения мазера существуют в так называемых протозвездах и в наружных областях некоторых очень холодных звезд (Д. Рэнк, Ч. Таунс, У. Уэлч, УФН, 112(2), 1974). Космические мазеры обнаружены более чем на 100 молекулах (Ч. X. Таунс, Квантовая электроника, 24, с. 1063, 1997) и на возбужденных атомах водорода (V. Strelnitski et al. Science, 272, p. 1459, 1996). В атмосферах Марса и Венеры было отмечено стимулированное излучение молекулы С02 в инфракрасной области спектра (М. J. Mumma et al. Science, 212, p. 45, 1981). Наряду с мазерным эффектом существует также космический лазерный эффект (В. С. Jlemoxoe, УФН, 172(12), с. 1468, 2002).
Статью про лазер я написал специально для тебя. Если ты хотел бы внести свой вклад в развитие теории и практики, ты можешь написать коммент или статью отправив на мою почту в разделе контакты. Этим ты поможешь другим читателям, ведь ты хочешь это сделать? Надеюсь, что теперь ты понял что такое лазер, мазер, спазер и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Квантовая электроника
Часть 1 Лазеры, мазеры, спазеры - виды, теория ,Принципы лазерной техники
Часть 2 - Лазеры, мазеры, спазеры - виды, теория ,Принципы лазерной техники
Часть 3 - Лазеры, мазеры, спазеры - виды, теория ,Принципы лазерной техники
Часть 4 Вау!! 😲 Ты еще не читал? Это зря! - Лазеры, мазеры, спазеры - виды, теория ,Принципы
Комментарии
Оставить комментарий
Квантовая электроника
Термины: Квантовая электроника