Лазерная техника и лазерные технологии (РЛ2) (544335), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Перспективные твердые активные среды. Волоконные лазеры. Селекция поперечных типов колебаний лазера. Селекция продольных типов колебаний лазера. Газовые лазеры 10 Способы создания инверсной населенности в газовых средах. Лазеры на нейтральных атомах. Гелий-неоновый лазер.
Молекулярные газовые лазеры. СОз лазер. Ионные лазеры. Арго- новый лазер. Жидкостные лазеры на красителях Жидкие активные среды. Полупроводниковые лазеры Полупроводниковые активные среды Перечень вопросов: 1. Кинетические уравнения и расчет распределения частиц по энергетическим уровням. 2. Полная вероятность перехода квантовой частицы с одного энергетического уровня на другой. 3. Взаимодействие излучения с веществом. Закон Бугера.
4. Активная среда. 5. Свойства активной среды. 6. Структурная схема лазера и лазерного усилителя. 7. Активные среды лазеров. 8. Свойства среды с инверсной населенностью. 9. Сила лоренцева трения. Ее влияние на спектральный состав излучения осциллятором 10. Отрицательный коэффициент в среде и его реализация. 11. Твердые активные среды. Достоинства и недостатки. Матрицы и активаторы. 12.
Оптическая накачка как метод создания инверсной населенности в твердых средах. 13. Твердые активные среды (рубин, гранаты). 14. Газовые активные среды. Достоинства и недостатки. Типы сред. 15. Способы создания инверсной населенности в газовых средах (диссоциация молекул), использование химичсских реакций. 16. Газодинамические лазеры. 17. Полупроводниковые активные среды и методы создания в них инверсной населенности. 18. Жидкие среды и методы создания в них инверсной населенности.
19. Газовые лазеры (Не-Хе, С01, А„). 20. Оптический резонатор. Его назначение и свойства. 21. Типы резонаторов. 22. Частотный спектр резонатора. 23. Добротность резонатора. 24. Расчет параметров излучения, сформированного устойчивым резонатором. 25. Гауссовы лазерные пучки. 26. Неустойчивые резонаторы. 27. Стационарный режим генерации. Основная учебная литература: 1 Пахомов И.И., Хорохоров А.М. Квантовая теория излучения, Взаимодействие излучения с веществом.
— М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. — 40с 2 Тарасов Л. В. Физика лазера 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЛИБРОКОМ, 2010. - 439 с. 3 Киселев Г. Л. Квантовая и оптическая электроника: учеб. пособие 2-е изд., испр. и доп.- СПб.: Лапь, 2011. - 313 с. Дополнительная учебная литература: 1. Ананьев 1О.А. Оптические резонаторы и проблема расходимости лазерного излучения.
М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1979. 328 с. 2. Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В. Прикладная нелинейная оптика. М.: Физматлит, 2004. 512 с. 3. Ищенко Е.Ф. Квантовая и оптическая электроника: Учебное пособие. Мк Издательство МЗИ, 2004. 76 с. 4. Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике. М.: Наука, 1983. 320 с. 11 5. Климков Ю.М. Прикладная лазерная оптика. М.: Машиностроение, 1985.
128 с. 6. Маркузе Д. Оптические волноводы: Пер. с англ.! Под ред. В.В. Шевченко. М.: Мир, 1974. 574 с. 7. Методы расчета оптических квантовых генераторов в 2-х т. ! Под ред. Б.И. Степанова. Минск: Наука и техника, 1966. Т. 1. 484 с. 8. Основы лазерной техники: Учеб. Пособие для студентов приборостроительных специальностей вузов/ Крылов К.И, Прокопенко В.Т, Тарлыков В.А. Л.: Машиностроение. Ленингр.
отд-ние, 1990 год. 316 с. 9. Пахомов И.И., Рожков О.В.д Рождествин В.Н. Оптико-электронные квантовые приборы. М.: Радио и связь, 1982. 456 с. 10. Носов П.А., Пахомов И.И., Ширацков А.Ф. Анализ и синтез зеркально-линзовых резонаторов 7 Оптический журнал. 2010. Т. 77, №1. С. 28-35. ПРИМЕР билета письменных вступительных испытаний БИЛЕТ ВСТУПИТЕЛЬНЬ1Х ИСПЬТ1 АНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Вопрос № 1. Дельта-функции Дирака и ее основные свойства.
(8 баллов). Вопрос № 2. Охарактеризуйте основные особенности лазеров с твердотельной активной средой. (8 баллов). Вопрос № 3. Плоские монохроматические волны. (8 баллов). Вопрос № 4. Структурная схема лазера. 18 баллов). Вопрос № 5. Преобразование лазерного пучка оптической системой. (8 баллов), Вопрос № 6. Хроматические аберрации оптической системы. (8 баллов). Вопрос № 7.
Дифракции излучения. Оптическое приближение. (12 баллов). Вопрос № 8. Расчет хода лучей через идеальную оптическую систему. (12 баллов). Вопрос № 9. Коэффициенты Эйнштейна и их физический смысл, (12 баллов). Вопрос № 10. Выполнить прямое и обратное преобразование Фурье заданного сигнала 116 бал- лов). Билет утвержден на заседании кафедры ~" ддт 6 '~- 2015 г. Заведующий кафедрой РЛ2 Барышников Н.В.
Авторы программы: Белов М.Л. д.т.н., профессор Д н ю п.д. «..., д~д~,~~д ддд' Хорохоров А.М. к.т.н., доцент му д.е, д..., дддд Декан факультета Заведующий кафедрой Начальник отдела магистратуры И.И. Данилов Н.В. Барышников Б.П. Назаренко 12 .









