Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

توضیح داد: چرا روز جهانی نور جشن گرفته می شود؟


توضیح داد: چرا روز جهانی نور جشن گرفته می شود؟

با مهندس شکوفه ساتری


روز جهانی نور: 16 مه برای این مناسبت انتخاب شد، زیرا سالگرد اولین عملیات موفقیت آمیز لیزر در سال 1960 توسط فیزیکدان و مهندس تئودور میمن است.

سازمان ملل متحد روز جهانی نور (IDL) را جشن می‌گیرد - یک ابتکار سالانه که در سطح جهانی برای افزایش آگاهی در مورد نقش حیاتی فناوری‌های مبتنی بر نور در زندگی روزمره برگزار می‌شود - در 16 می. مانند علم، فناوری، هنر و فرهنگ، بنابراین به دستیابی به اهداف یونسکو برای آموزش، برابری و صلح کمک می کند.


روز انتخاب شده، 16 می، سالگرد اولین عملیات موفقیت آمیز لیزر در سال 1960 توسط فیزیکدان و مهندس تئودور میمن است. وب سایت lightday.org می نویسد: «لیزر نمونه کاملی از این است که چگونه یک اکتشاف علمی می تواند مزایای انقلابی برای جامعه در ارتباطات، مراقبت های بهداشتی و بسیاری از زمینه های دیگر داشته باشد.

معرفی لیزرها با مهندس شکوفه ساتری

9 لیزر 589


9.1 مقدمه 589


9.2 سطوح انرژی در اتم ها، مولکول ها و جامدات 590


9.2.1 سطوح انرژی اتمی 590


9.2.2 سطوح انرژی مولکولی 597


9.2.3 باندهای انرژی حالت جامد 599


9.2.4 دستگاه های نیمه هادی 603


9.4 انتشار تحریک شده و تقویت نور 608


9.5 سیستم های لیزری 613


9.5.1 لیزرهای گاز اتمی 616


9.5.2 لیزرهای گاز مولکولی 619


9.5.3 لیزرهای حالت جامد 623


9.6.1 سایر سیستم های لیزری 627


9.7 حالت های حفره طولی 628


9.8 ثبات فرکانس 630


9.9 مقدمه ای بر تیرهای گاوسی 631


9.9.1 بررسی اجمالی خواص پرتو گاوسی 632


9.10 خواص پرتو گاوسی 636


9.10.1 راه حل های تقریبی معادله موج 638


9.10.2 پرتوهای گاوسی کروی پاراکسیال 641


9.10.3 تمرکز پرتو گاوسی 643


9.10.4 روش های ماتریسی و قانون ABCD 648


9.11 حفره لیزری 650


9.11.1 حفره لیزری با انحنای آینه ای برابر 650


9.11.2 حفره لیزری با انحنای آینه ای نابرابر 654


9.11.3 تشدید کننده های پایدار 657


9.11.4 تشدید کننده موج سفری 662


9.11.5 تشدید کننده های ناپایدار 663


9.11.6 حالت های حفره عرضی 664


9.12 الکترواپتیک و اپتیک غیرخطی 667


9.12.1 اثر الکترواپتیک 668


9.12.2 فعالیت نوری 672


9.12.3 جلوه آکوستو نوری 676


9.14.1 اپتیک غیرخطی 683


9.16.1 اختلاط فرکانس 697

نانولیزرهای نیمه هادی

1. معرفی

2. نانولیزرهای مبتنی بر فلز-دی الکتریک-فلز حالت فوتونیک

3. اثر پرسل و ارزیابی عوامل پرسل و انتشار خود به خودی

4. نانولیزرهای مبتنی بر فلز-دی الکتریک-فلز حالت پلاسمونیک

5. لیزرهای نانو پچ الهام گرفته از آنتن

6. محیط فعال برای نانولیزرهای نیمه هادی: MQW در مقابل افزایش حجم

7. نانولیزرهای پمپاژ الکتریکی

8. طراحی چند فیزیک برای نانولیزرها

9. نانولیزر بدون حفره

10. فراتر از نانولیزرها: میکرولیزر اکسایتون-پلاریتون بدون وارونه

11. کاربرد نانولیزرها: مدارهای مجتمع فوتونیک و سایر کاربردها.

کتاب فوتونیک غیرخطی


این کتاب درسی که برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ارشد مناسب است، پیشرفتی منطقی را از طریق اصول اساسی و کاربردهای عملی فوتونیک غیرخطی ارائه می دهد. برگرفته از فیزیک ضروری، مفاهیم کلی و فرمول‌های اساسی ریاضی، مقدمه‌ای قوی برای فرآیندها و پدیده‌های نوری غیرخطی و کاربردهای عملی آنها در دستگاه‌ها و سیستم‌های دنیای واقعی ارائه می‌کند. بیش از 45 مسئله کار شده مفاهیم کلیدی را نشان می‌دهد و مدل‌های عملی را برای دانش‌آموزان ارائه می‌کند، و بیش از 160 تمرین پایان فصل، فضای زیادی را برای تسلط بر مطالب به دانش‌آموزان ارائه می‌دهد. همراه با راه حل کامل راه حل برای مدرسان، شامل توضیحات دقیق هر نتیجه، و با تکیه بر تجربه 35 ساله تدریس نویسنده، این مقدمه ایده آل برای فوتونیک غیرخطی برای دانشجویان مهندسی برق است.


مفاهیم کلیدی، فرمول‌های ریاضی و فرآیندها را قبل از بررسی کاربردهای عملی معرفی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که دانش‌آموزان دانش پایه قوی دارند.

مثال هایی را به عنوان مطالب آموزشی گویا با داده های عددی واقع گرایانه و توضیحات دقیق ارائه می دهد تا به دانش آموزان درک واقعی و مرتبط از مطالب را بدهد.

یک رویکرد مهندسی گرا برای فوتونیک غیرخطی ارائه می دهد که برای دانش آموزان در طیف گسترده ای از برنامه ها، از جمله برنامه های مرتبط با اپتیک، فوتونیک، اپتوالکترونیک و مهندسی نوری مفید خواهد بود.


فهرست مطالب

فهرست

1. برهمکنش نور-ماده

2. غیر خطی نوری ( اپتیک غیرخطی)

3. حساسیت های نوری

4. انتشار امواج نوری

5. فعل و انفعالات نوری غیرخطی

6. تحلیل موج جفتی

7. حالت های موجبر جفت شده غیرخطی

8. معادلات انتشار غیرخطی

9. تطبیق فاز

10. تبدیل فرکانس نوری

11. مدولاسیون الکترواپتیک

12. مدولاسیون تمام نوری

13. پراکندگی رامان و بریلوین تحریک شده

14. جذب چند فوتونی

15. اشباع نوری

16. دو پایداری نوری

17. تولید پالس لیزر

18. انتشار پالس های نوری

19. تولید ابرپیوسته

میدان های نوری فوق العاده شدید و فرآیندهای فوق سریع

میدان های نوری فوق العاده شدید و فرآیندهای فوق سریع


تولید پالس های پرقدرت و فوق کوتاه • مشکلات «اشتعال سریع» برای ICF • منابع لیزر پلاسما اشعه ایکس • تولید و شتاب سریع ذرات توسط پالس های لیزر • فناوری و کاربردهای لیزر فمتوثانیه • فیزیک پدیده های فوق سریع • دستگاه های فوق سریع و اندازه گیری ها

فن آوری های جدید لیزر و کاربردهای آنها

فن آوری های جدید لیزر و کاربردهای آنها

لیزرهای حالت جامد پیشرفته با لیزر-دیود-پمپ
اندازه‌گیری‌های نوری با حساسیت بالا/دقت (تشخیص امواج گرانشی، منبع نور استاندارد فرکانس)
تجزیه و تحلیل فیزیکی پردازش مواد لیزری
توسعه لیزرهای تثبیت شده فرکانس یکپارچه و کاربردهای آنها
اسکن لیزری چند عکس میکروسکوپ
اپتیک کوانتومی
 
لیزر برای کاربردهای مختلفی در زمینه های علمی، پزشکی، صنعتی و تجاری استفاده می شود.

طیف‌سنجی لیزری: شاخه‌ای از طیف‌سنجی است که در آن از لیزر برای روشن کردن نمونه مورد مطالعه به منظور تعیین طیف جذب دقیق استفاده می‌شود.

میکروسکوپ اسکن لیزری کانفوکال: این لیزرها را می توان به عنوان بخشی از میکروسکوپ نیز استفاده کرد، اگرچه نحوه تشکیل تصویر با میکروسکوپ معمولی بسیار متفاوت است. میکروسکوپ اسکن لیزری کانفوکال یا CLSM، تکنیکی است که یک نمایش سه بعدی از نمونه را بازسازی می کند.

همجوشی هسته ای: همجوشی هسته ای نوعی واکنش هسته ای است که در آن دو هسته اتمی کوچکتر با هم ترکیب شده و هسته بزرگتری را تشکیل می دهند. زنجیره ای از این واکنش های همجوشی به عنوان منبع انرژی برای ستارگان از جمله خورشید عمل می کند.

جراحی لیزری: رایج‌ترین نوع جراحی لیزری که امروزه تبلیغ می‌شود، از لیزر اگزایمر آرگون فلوراید برای تغییر شکل عدسی چشم برای اصلاح عیوب انکساری استفاده می‌کند که در غیر این صورت افراد باید از عینک‌های اصلاحی یا لنزهای تماسی استفاده کنند. با پیشرفت لیزر و فناوری محاسباتی، تکنیک‌های جراحی انکساری به طور پیوسته کارآمدتر و موفق‌تر شده‌اند.

کاربردهای لیزرهای آبشاری کوانتومی

کاربردهای لیزرهای آبشاری کوانتومی
شاید مهم ترین کاربرد لیزرهای آبشاری کوانتومی در حوزه طیف سنجی جذب لیزری گازهای کمیاب باشد، به عنوان مثال. برای تشخیص غلظت های بسیار کم آلاینده ها در هوا. علاوه بر محدوده طول موج مناسب، QCLها معمولاً دارای پهنای خط نسبتاً باریک و قابلیت تنظیم طول موج خوب هستند که آنها را برای چنین کاربردهایی بسیار مناسب می کند.

لیزرهای آبشاری کوانتومی تراهرتز نیز برای کاربردهای مختلف تصویربرداری جالب هستند. مقاله تابش تراهرتز را ببینید.

یکی دیگر از زمینه های کاربردی QCL های THz، ارتباطات فضای آزاد است. اگرچه پرتوهای تراهرتز واگرایی پرتوهای بسیار قوی‌تری نسبت به پرتوهای نوری نشان می‌دهند، هنوز هم می‌توان از پرتوهای جهت‌دار برای انتقال در فواصل کوتاه از طریق هوا استفاده کرد.

یک مثال برای یک کاربرد نظامی استفاده از اقدامات متقابل مادون قرمز است، به عنوان مثال، موشک های تحریک کننده گرما یاب که به هواپیماها با ارسال نور مادون قرمز میانی به حسگرهای آنها حمله می کنند.