Термоядерный синтезСтроительство термоядерного реактора, проект которого под названием "токамак" предложили еще в прошлом веке ученые Тамм Игорь Евгеньевич и Сахаров Андрей Дмитриевич, потребовало дополнительного финансирования в 2010 году. Но парламент Европы не согласен поддержать проэкт. Далее... |
лазеры на центрах окраски
ЛАЗЕРЫ НА ЦЕНТРАХ ОКРАСКИ (ЛЦО) - лазеры ,в к-рых активной средой служат ионные кристаллы с центрами окраски. Под воздействием ионизирующих излучений (-лучей,
электронов высокой энергии, рентг. лучей, нейтронов) либо при нагреве в парах
щелочных или щелочноземельных металлов в оптически прозрачных, бесцветных кристаллах
возникают вакансии, локализующие на себе за счёт кулоновского притяжения
электроны. Связанные системы положительно заряженных вакансий и электронов наз.
электронными центрами окраски, т. к. их присутствие в кристалле обусловливает
его окрашивание - возникновение полос поглощения и излучения в оптич. диапазоне.
Центры окраски могут эффективно поглощать и испускать кванты света, т. е. являются
рабочими центрами активных сред перестраиваемых лазеров. По принципу действия
и характеристикам ЛЦО подобны лазерам на красителях.
Рис. 1. Центры окраски
в щёлочно-галоидных кристаллах: а) F-центр; б) F2-центр;
в) F+2-центр; г) F2-центр; д) FA-центр;
е) FB-центр; примесные ионы - чёрные кружки.
Наиб. простым центром окраски
является F-центр - вакансия аниона (отрицательно заряженного иона в двухатомном
ионном кристалле), захватившая один электрон е- (рис. 1, а).
Все центры, на к-рых получена лазерная генерация, являются производными от F-центров.
Так, F2-центр представляет собой пару соседних F-центров,
сильно связанных друг с другом (рис. 1,б); при потере F2-центром
одного электрона образуется F2+-центр (рис. 1, в), при захвате - -F2-центр (рис. 1, г).
Если в решётку кристалла (матрицу) введены примеси, заместившие нек-рые из катионов
(чёрные кружки), то F-центр, рядом с к-рым расположен примесный катион
(напр., Li+ вместо К+ в решётке КС1), обозначают индексом
А (напр., FA, рис. 1, д), а центр, рядом с к-рым
расположились 2 примесных катиона (рис. 1, е),- индексом В.
Спектральное положение
электронно-колебат. полос поглощения и люминесценции центров зависит от типа
центров и параметров матрицы. Выбором кристалла для одних и тех же центров можно
смещать диапазон генерируемых длин волн ,
перекрывая область от 2,2 до 3,3
мкм для FA и FB (рис. 2) и от 0,82 до 2
мкм для Ft (рис. 3). Создание комплексов квазимолекулярных центров F2
и F2+, ассоциированных с примесями одно-и
двухвалентных металлов, вводимых в матрицу, также позволяет сдвигать полосы
поглощения и люминесценции (на 103 ),
ещё более расширяя область перестройки
ЛЦО действуют по схеме,
к-рую можно свести к четырёхуровневой (рис. 4). Накачка идёт в широкой полосе
электронно-колебат. спектра (переход
) шириной 1500-2500 А. Далее за время
1012-10-13 с идёт безызлучательная релаксация по колебат.
подуровням (
). Затем следует излучат. переход в широкой полосе (,
с сечением
10-17 см2 и вероятностью 107-108
с-1) и опять быстрая безызлучательная релаксация вниз по колебат.
подуровням основного состояния (
).
Рис. 2. Зависимость полос
люминесценции центров FА и FB от вида матрицы
(I - интенсивность излучения); с увеличением постоянной решётки полосы
сдвигаются в сторону больших
Рис. 4. Схема уровней,
иллюстрирующая лазерное действие центров окраски.
Различают низко- и высокотемпературные
ЛЦО. Так, для квазиатомных FA- и FB-центров величина
кванта тепловых потерь (стоксов сдвиг) в неск. раз превосходит энергию излучат.
перехода, что вызывает увеличение с ростом Т вероятности безызлучательных
релаксационных переходов
и падение квантового выхода люминесценции и накладывает ограничение на
рабочую темп-ру лазера (T<200 К). Напротив, малые по сравнению с энергиями
излучат. переходов величины кванта тепловых потерь для квазимолекулярных центров
(F2, F2+ , F2- и
т. д.) обеспечивают высокий и слабо зависящий от Т (при Т300
К) квантовый выход люминесценции.
Генерация получена на ряде
кристаллов: LiF [F2, F/ , F2-]; NaF [F2+, (F2+)A,
F3-]; NaCl, KF, KC1, KBr[(F2+)A,
FAFA(Tl)]; RbCl [FA, FB];
CaF2[(F2)A]; SrF2[(F2)A];
MgF2[(F2)A]; KMgF3[F2+];
LiYF4[F2+]; CaO[F + ]; A12O3
и в алмазе с центрами окраски.
Непрерывный режим генерации
осуществляется при накачке кристаллов аргоновыми и криптоновыми газоразрядными
лазерами или неодимовым лазером. Область генерации 0,82-3,3
мкм; Т77-300
К. Выходная мощность 3
Вт, кпд1-60%.
Импульсно-периодич. режим
осуществляют накачкой неодимовыми и рубиновыми лазерами, лазерами на красителях,
на парах Си и газоразрядными импульсными лампами. ЛЦО, работающие при T=300
К, перекрывают диапазон 0,51,4
мкм, кпд достигает десятков %, выходная энергия 100 Дж, мощность до 1 ГВт. При
T=300 К наиб. перспективны активные среды на основе LiF; NaF[F3-];
NaF(Li)[(F2+)A]; CaF2(Na)
[(F2)A]; SrF2(Na)[(F2)A],
а также кристаллы А12О3 и алмаза с центрами окраски. Нелинейное
насыщающее поглощение в указанных кристаллах позволяет использовать их в качестве
нелинейных фильтров, развязок, формирователей и оптич. затворов. Импульсные
ЛЦО, работающие в режимах нано-, микро-, пико- и субпикосекундных длительностей,
являются основой для спектрометров видимого и ИК-диапазонов. Возможность ЛЦО
эффективно работать практически во всех режимах генерации (от непрерывного до
субпикосекундных импульсов) в широком диапазоне
ставит их в ряд наиб. перспективных инструментов эксперим. физики.
Лит.. Феофилов П.
П., Архангельская В. А., Люминесценция и стимулированное излучение центров окраски
в ионных кристаллах, "Изв. АН СССР. Сер. физ.", 1981, т. 45, № 2,
с. 302; Басиев Т. Т. и др..Твердотельные перестраиваемые лазеры на центрах окраски
в ионных кристаллах, "Изв. АН СССР. Сер. физ.", 1982, т. 46, с.
1600.
Т. Т. Басиев,
С. Б. Миров.