پرسناژ  تماس با پرسناژ  وبلاگ لیزر پرسناژ  خبرنامه پرسناژ  نقشه سایت پرسناژ  English version
 
   

 

 
   

وبلاگ مدهای ليزری


آرشیو وبلاگ

 

دسته بندی

 

 

 

 

 

  مدهای ليزری  

اگر خروجي يك ليزر به كمك اسپركترومتر با توان تفكيك بالا مانند تداخل سنج فابري پرو بررسي شود به شكل تعداد زيادي فضاها مجزا از هم ديده خواهد شد . مولفه ها فركانس مجزا مدهاي ليزري ناميده مي شود و تقريباً ناحيه طيفي آنها پهناي ميناب اتمي ميگذرد و ناحيه طيفي آنها تقريباً پهناي فلوئور سانس بيناب اتمي گذارها مي تواند مربوط به ليزر را اشغال كند واضح است كه ماده فعال ليزري مي تواند در پهناي فركانسي فلوئورسانسي خود بهره داشته باشد فركانس هاي دقيق در اين ناحيه كه به روش گسيل برانگيخته تقويت مي شوند بستگي به نوع آينه ها جدايي آنها از يكديگر ، اتلاف هاي سيستم و مكانيزم هاي پهن شدگي دارد .

بالای صفحه ارسال شده توسط : پژوهشگر سایت - ٢٨  دی , ١٣٨٨
 
   
 
 

 

  مدهای محوری  

براي آن كه نوسانات ليزري در داخل كاواك به وجود آيد با اين نوسانات پس از دو بازتاب تكرار شوند به صورتي كه ميدان هاي الكتريكي همفاز جمع شوند به بيان ديگر آينه ها يك تشديد كننده با امواج ايستاده به وجود مي آيند و تقويت مي شوند . اگر از هرگونه تغيير فازي كه در اثر بازتاب از آينه ها به وجود مي آيد چشم پوشي كنيم اختلاف فاز به دليل يك رفت و برگشت موج در داخل كاواك است .

بالای صفحه ارسال شده توسط : پژوهشگر سایت - ٢٨  دی , ١٣٨٨
 
   
 
 

 

  مدهای عرضی  

همه حدهای محوری در خروجي ليزر در يك تكه (لكه ) ظاهر مي شوند .در حالي كه به طور كلي اگر خروجي ليزر بر روي پرده نمايش ظاره شود نقشی از لكه ها ديده می شود كه اين ها به دليل حدهای عرض كاواك می باشد .

بالای صفحه ارسال شده توسط : پژوهشگر سایت - ٢٨  دی , ١٣٨٨
 
   
 
 

 

  چگونگی توليد ليزر  

نور زماني توليد مي شود كه سيستم كوانتوم ( اتم- مولكول- يون ) از يك انرژي د رتراز بالا به انرژي در تراز پايين انتقال يابد. مي توان چنين تعبير كرد كه در سيستم كوانتوم فقط در حالت جداگانه انرژي وجود دارد . وقتي كه انرژي در تراز بالاتر به انرژي در تراز پايين تر منتقل مي شود . تفاوت انرژي تابشي الكترومغناطيسي را تشكيل مي دهد دونوع نشر تابشي به وسيله اتم امكان پذير است :

Ø نشر خودبه خودي Spantaneous

Ø نشر برانگيخته stimulated
 

  چگونگی توليد نور ليزر 

در يك محيط تعداد زيادي اتم يا مولكول عمل جابه جايي در مدارهاي خود انجام مي دهند در اثر عوامل فيزيكي مثل حرارت ، مالشي ،يا عوامل تحريكي نظير فلاشي لامپ فوتون هايي ساطع مي شوند كه اين پديده به گسيل يا انتشار خود به خودي معروف است در گسيل خود به خودي تحريك اتم هاي مختلف به صورت تصادفي صورت مي گيرد و مدارهاي انرژي در محل انتقال وارد مي شوند و نور در همه جهات و در فازهاي مختلف منتشر مي شود.

مدارهاي انرژي مختلف رنگ هاي گوناگون نور را توليد ميكنند و از تركيب همه رنگ ها نور سفيد به دست مي آيد ، نور توليد شده در اين حالت يك نور غير هماهنگ است كه فوتون ها در جهات مختلف وبا فازهاي متفاوتي حركت مي كنند .يك ماده موقعي مي تواند به صورت محيط ليزر زا در آيد كه توانايي افزايشي اتم ها يا مولكول هاي بيشتري در مدار انرژي بالا نسبت به مدار انرژ پايين تري را داشته باشد كه اين پديده به عنوان « تجمع معكوسي يا وارونگي نما « papulation Inversion » معروف است اغلب ليزرها شامل يك محيط گازي ، مايع يا كريستال مي باشند كه با يك منبع مناسب (نوري ، تخليه الكتريكي ، راديويي يافركانسي پمپاژ مي شوند . انرژي پمپاژ ، الكترون ها را به مدارهاي انرژي بالاتر مي برد.

 

اين عمل خيلي سريع تر از تحريك خود به خودي كه سبب برگشت الكترون ها به مدار اوليه خود مي شود صورت مي گيرد . امواج نوري كه از طريق «گسيل القايي » توليد مي شوند با انعكاسي برروي آينه هايي كه در طرفين حفره ليزري تعبيه شده است . چندين بار از محيط ليزري عبور مي كنند اين آينه ها در حفره ليزري به طور موازي در مقابل هم قرار گرفته اند و تشكيل تونل بي نهايتي را مي دهند كه در آن اموواج با سرعت نور رفت و برگشت نموده و دامنه آنها در هر عبور افزايش مي يابد در سيستم هاي مورد استفاده در پزشكي يكي از آينه ها به طور جزئي عبوردهنده بوده و پرتو ليزري از آن خارج مي شود . بعد از توليد نور ليزر آن را به وسيله رشته هاي نوري يا بازوهاي مفصل دار به محل عمل جراحي يا محل مورد نظر انتقال مي دهند . براي افزايش انرژي در واحد سطح مي توان از خاصيت كانوني نمودن عدسي ها استفاده كرد.

جهت تحريك احتياج به محفظه تشديد كننده يا Ressonator داريم تا فوتون هاي ترك كننده جسم در اين محفظه منعكس شوند و يك منبع انرژي نيز جهت ايجاد تجمع معكوس مورد نياز استا تا اتم ها در حالت تحريك شده باشند اولين دستگاه ليزري بسيار ساده در سال 1955 وسه سال بعد با ياقوت مصنوعي(Sapphire) ساخته شد كه فركانس قرمز 649 نانومتر را تابشي مي كرد .

بالای صفحه ارسال شده توسط : پژوهشگر سایت - ٢٨  دی , ١٣٨٨
 
   
 
 

 

فناوری نانوآنتن ليزری

 


اين فناوري كه تحت عنوان آنتن ليزري پلاسمونيك نيز ناميده مي‌شود مي‌تواند 5ترابايت داده را روي يك ديسك نوري در ابعاد مشابه يك سي‌دي يا دي‌وي‌دي ذخيره كند. در فناوري آنتن‌ نانو يك اشعه ليزر براي ايجاد يك نقطه‌ بسيار كوچك نور، متمركز مي‌شود و همين مسئله سبب مي‌شود كه هر بيت داده، روي يك ديسك نوري فضاي كوچكي را اشغال كند.

علاوه بر اين مي‌توان از اين فناوري در ابزارهاي ديگري مانند ذره‌بين‌ها و طيــف‌نماهاي اسپگتروسكوپي ليزري استفاده كرد. محققان دانشگاه هاروارد اعلام كرده‌اند كه اين فناوري در ابتداي كار، به‌جاي استفاده در حافظه‌هاي نوري بيشتر در اين نوع دستگاه‌ها (ذره‌بين‌ها و طيــف‌نماهاي اسپگتروسكوپي ليزري) مورد استفاده قرار بگيرد. اما نانو تكنولوژي‌اي كه امروزه بسيار درباره آن شنيده مي‌شود چيست و در چه زمينه‌هايي كاربرد دارد.

بالای صفحه ارسال شده توسط : پژوهشگر سایت - ١٩  مرداد , ١٣٩٠
 
   
 
 

 
: *نام و نام خانوادگی
: *شماره تماس
: *ایمیل
تغییر تصویر        : کد امنیتی
تماس سریع و مشاوره

جهت درخواست تماس سریع و یا مشاوره با کارشناسان ما از اینجا اقدام نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل شود.


laser دسترسی سریع

اطلاعات قرارگرفته در سايت تا چه اندازه نياز شما را برآورده كرده است؟
عالي
خوب
متوسط
كم