Лазеры в светотехнике - светодиоды

Оптическая накачка

Именно оптическая накачка создает инверсию населенности в кристалле, позволяющую системе действовать как лазер. Рубиновый стержень окружен спиральной кварцевой трубкой, наполненной ксеноном. Последняя в свою очередь окружена отполированным цилиндрическим отражателем. В результате разряда батарей конденсаторов через ксеноновую лампу пропускается очень мощный и короткий импульс тока. В результате на рубиновом стержне, окруженном отражателем, концентрируется очень мощная и кратковременная вспышка света. Этот свет создает инверсию населенности уровней в атомах хрома, распределенных в рубине. В лучшем случае в лазерное излучение превращается лишь около 1/1000 энергии световой вспышки. Чтобы лазер действовал, ксеноновая лампа должна иметь мощность в несколько миллионов ватт (конечно, в течение очень короткого промежутка времени); а продолжительность вспышки должна быть меньше 1/1000 сек. Энергия лазера может составлять 10 кет, но она имеет поразительно высокую концентрацию.

Выходящий из рубина свет соответствует одному точно определенному переходу электрона в атоме хрома, и, следовательно, весь он имеет одну длину волны, приходящуюся на красную область спектра. Рассмотрим теперь некоторые оптические свойства и приложения лазера.

Фокусировка луча лазера (подробнее - читать далее)
Возврат к освещению