《激光精品》PPT课件.ppt

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1、激光物理学(2) LaserPhysics4:激光在医学上的应用激光诊断、手术和治疗激光层析造影、激光荧光诊断、光动力学治疗(PDA)技术、激光心脏打孔、激光光纤内窥镜手术……激光穿心术激光眼科手术激光眼科手术原理激光牙科手术激光在工业中的应用激光切割激光在工业中的应用激光焊接汽车激光在工业中的应用激光快速成型三:激光的最新研究进展激光冷冻原子控制、操纵孤立原子是科学家多年追求的目标。由于原子不停的热运动(104~105cm/s),要想实现控制、操纵,首先要使原子冷下来,即降低其运动速度。由于在这方向上的突出成就,有关的科学家荣获199

2、7年诺贝尔物理学奖。1997年诺贝尔物理奖授予:49岁的美国斯坦福大学教授朱棣文(SCchu);69岁的法国巴黎高等师院C·C·达诺基教授(CCTanoudji);48岁的美国国家标准局W·D·菲利浦斯(WDPhillips)以表彰他们在激光冷却原子和捕获方法上所作出的突出贡献。1917年,爱因斯坦在有关黑体辐射的文章中指出:自发辐射过程中会有动量转移1933,弗里斯(Frisch)观察到:钠灯照射钠原子束,可使钠原子束轻微偏转;1975年,汉斯(Hansch)肖洛(Schawlow)提出激光冷冻原子的思想:用处于多普勒加宽线型低频端准

3、单色激光照射原子,可使其损失动量而减速;巴里克恩(Balykin)、里特考夫(Letokhov)首次观察到激光减速原子效应;1980~1981年,米纳根(Minogin)用激光扫描法比较显著的实现原子束减速达:1.5K1982年,菲里普斯(Philips)显著的原子减速100mk1985年,Migdall:实现17mK;(StenwenChu):用不同的方法实现240uk1988年:(Aspect)速度选择相干捕陷2μK1992年:(Kasevech):Raman冷却100nK1995年至今:(Anderson):磁光量子阱+蒸发冷却2

4、0nK各向同性激光辐射与具有热速度分布原子气体冷却实验由三对相向、频率满足Δω=ω-ω0=K·v<0,即多普勒线型低频端(红移)。这种方法在使用中得到了发展,成功地将原子束减速。激光扫频法:(FrequencyChirping)基本思想是让冷却激光的频率连续跟随原子多普勒频移的变化,持续保持共振。激光冷却原子在科学上的意义1):大大提高了高分辨率激光谱研究精度。从而有力推动原子、分子物理学的进步。当原子运动速度接近至0,将被捕获在一个小区域,一切由原子热运动造成的谱线加宽(多普勒加宽、碰撞加宽、渡越加宽、相对论加宽等)都将被消除。原子谱

5、线只有由能级跃迁的量子性质决定的自然加宽。同时由原子被捕获区域可以场时间的观测到,提高观察灵敏度和精度。激光冷却原子在科学上的意义2):开辟了新的原子、分子物理和光物理的研究领域。例如在研究光场和原子相互作用的基础上,形成了原子光学的新分支。借助光场可以使中性原子聚焦、准直、反射、分束、偏转。由于冷原子的德布罗意波长λP=h/p=h/mv(v:原子速度,m:原子质量)较长,还可以研究原子干涉,原子衍射等物质波现象,形成德布罗意光学。激光冷却原子在科学上的意义3):激光冷却原子使原子钟的精度提高2~3个量级。总结第一、激光冷却原子最基本的

6、思想是:原子对光子吸收再发射,动量守恒和能量守恒。第二、多普勒冷却激光频率ω=ω0+K·V,满足ω-ω0=K·V<0;第三、光学粘胶。可以冷却任意方向速度的原子,是该研究领域的一次突破,美籍华人朱棣文在这方面做了开创性的工作;第四、冷冻原子在高分辨率光谱学,量子频标,原子、分子物理学新分支(原子光学、德布罗意光学)玻色~爱因斯坦凝聚等方面应用前景广阔2:原子钟原子钟诞生于50年代,是时间标准发展史上一次巨大的飞跃,它利用了原子量各能级的辐射跃迁hυ=E2-E1。υ=(E2-E1)/h是相关跃迁的频率,它是原子的固有频率。优点:由于原子存

7、在的普通性、长久性、能级的稳定性,原子钟的固有频率υ是确定的。由于Cs原子的核磁矩不为0,它的基态超精细结构有两个子能级,分别用量子数F=3,4表示。这两个能级间的跃迁频率为9.2GHz,正处于微波区,可以作为频率标准,其作用相当于石英钟的石英片。1967年在零磁场下原子基态两个精细结构之间的跃迁频率作为国际通用的频率标准。1秒定义为相应的电磁波持续9192.631770个周期的时间,即原子秒。我国原子钟1981年鉴定(中国计量学院)铯原子钟装置3:Laserfusion激光核聚变中东战争、油价上涨、能源危机、温室效应寻求更丰富、更廉价

8、、更清洁的能源—核能激光核聚变氢元素的原子核(D氘-H2,T氚-H3)可控制地在高温下聚合成重原子核,发出大量能量可控氢弹氘+氘——————氚+质子+4Mev点火条件(4亿度维持1秒)1克氘聚变可产生10

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