Режим тренировки Edu
Баллы скрыты. Решайте по частям: открывайте подсказки и ответ только когда застряли, отмечайте решённое.В данной задаче рассматривается достаточно простая модель, демонстрирующая принципы работы оптического квантового генератора.
Согласно квантовой теории атомы и молекулы могут находиться в дискретном наборе состояний, энергии которых имеют строго определенные значения. Невозбужденные молекулы находятся в основном состоянии с минимально возможным значением энергии. При поглощении кванта света, энергия которого равна разности энергий возбужденного и основного состояний, молекула переходит в возбужденное состояние. Поглощательная способность молекулы характеризуется так называемым сечением поглощения
1.1 Пусть световой поток малой плотности
Поглощающие молекулы можно представить в виде шариков с площадью поперечного сечения равной сечению поглощения
Нарисуй тонкий слой и представь молекулы как кружки с поперечными сечениями, которые закрывают часть падающего потока. Подумай, какая доля падающих фотонов будет перехвачена этим слоем.
Учти, что число поглощённых фотонов пропорционально суммарной площади сечений всех молекул в слое и числу падающих фотонов; используй баланс числа падающих и ушедших фотонов.
- Определи число молекул в слое через концентрацию
, объём слоя и площадь поперечного сечения . - Запиши число падающих фотонов за время
и сколько из них попадут на суммарную площадь сечений молекул. - Запиши, как изменится поток
за счёт поглощения в слое. - Выразите
из полученной системы
1.1 Понятно, что отношение числа поглощенных к числу падающих фотонов будет равно отношению суммарной площади сечения всех молекул в слое к площади поперечного сечения падающего потока, поэтому
Отсюда следует, что интенсивность потока на выходе
1.2 Теперь будем считать, что толщина слоя очень велика. Оцените среднюю длину пробега фотонов в этом веществе.
Подумай, как связаны начальная плотность потока и скорость её убывания в веществе: средняя длина пробега — это характерный масштаб, на котором поток заметно уменьшается.
Оцени длину пробега как отношение начального значения потока к его начальной производной по координате; используй результат для тонкого слоя (линейная аппроксимация).
- Выпиши начальную скорость убывания потока на единицу длины, исходя из того, что потеря пропорциональна числу молекул на единицу длины и сечению
. - Вычисли среднюю длину пробега как отношение
к этой скорости убывания. - Упростите выражение, используя концентрацию
и . - Выразите среднюю длину пробега из полученной системы
1.2 Среднюю длину пробега фотонов можно оценить, разделив начальную плотность потока на «скорость» его изменения в начале слоя
1.3 Если молекула находится в возбужденном состоянии, то она самопроизвольно переходит в основное состояние с испусканием кванта света. Этот процесс является случайным, подобным радиоактивному распаду. Если число возбужденных молекул равно
Подумай, как изменяется число возбужденных молекул со временем: процесс случайный и с постоянной «вероятностью перехода» для каждой молекулы. Нарисуй график возможного поведения N(t) — монотонное убывание или колебание?
Запиши уравнение, выражающее пропорциональность скорости убывания числа возбужденных молекул их текущему числу:
- Запиши начальное условие
и получи решение вида экспоненциального убывания для .
- Запиши начальное условие
- Запиши выражение для числа переходов в малый интервал времени
: $\Delta N(t)\ 3. 3. Определись с определением среднего времени жизни как соотношением между характерным числом частиц и начальной скоростью их убывания и вырази искомое среднее время жизни через параметр .
- Запиши выражение для числа переходов в малый интервал времени
1.3 Оценка среднего времени жизни молекулы в возбужденном состоянии проводится аналогично
1.4 Если молекула находится в возбужденном состоянии, то при ее взаимодействии с квантом света, энергия которого равна разности энергий возбужденного и основного состояний, молекула может испустить квант света, аналогичный исходному. Этот процесс называется вынужденным испусканием. Для такого процесса также определяется сечение вынужденного испускания
1.4 Если плотность падающего потока велика, то под его действием заметная часть молекул перейдут в возбужденное состояние и не будут участвовать в поглощение света (этот эффект называется насыщением поглощения). Обозначим число молекул (в некотором объеме) в возбужденном состоянии

Столько же молекул переходят в возбужденное состояние.
Аналогичные рассуждения применимы и для процессов вынужденного испускания. На основании полученного соотношения можно теперь записать необходимое уравнение баланса числа частиц в возбужденном состоянии
Учитывая, что
И ОСНОВНОМ СОСТОЯНИЯХ
Возможные переходы между состояниями и их скорости (число переходов в единицу времени) показаны на диаграмме, иллюстрирующей уравнение баланса (6)).
Отметим, что при неограниченном возрастании плотности падающего потока числа частиц в основном и возбужденном состоянии выравниваются, то есть стремятся к
Соотношения, аналогичные (7) (8) можно записать и для концентрации частиц в основном
Для расчета пропускания необходимо учесть, что фотоны, испущенные вынужденно, неотличимы от фотонов падающего потока. Поэтому число фотонов на выходе из рассматриваемого слоя равно числу падающих фотонов минус число поглощенных фотонов плюс число фотонов, испущенных вынужденно, поэтому
Окончательно, коэффициент пропускания равен
2.1 Оптический резонатор образован двумя плоскими зеркалами, направленными друг на друга и расположенными на расстоянии
Представь фотон внутри резонатора: он многократно отражается между зеркалами, и при каждом пробеге часть энергии выходит через частично отражающее зеркало.
Оцени время жизни фотона, используя время одного полного круга
- Запиши, на сколько уменьшается плотность фотонов за время одного пролёта через резонатор в два направления.
- Определи среднюю скорость убывания потока как уменьшение за время
. - Вычисли среднее время жизни как отношение начального потока к этой скорости убывания.
- Выразите время жизни фотона из полученной системы
2.1 Пусть от правого зеркала начинает распространяться поток фотонов плотности
Среднее время исчезновения фотонов определяется по уже использованной методике
3.1 Определите минимальную плотность потока накачки (пороговое значение), при которой возможна генерация излучения.
3.2 Найдите зависимость интенсивности генерированного излучения лазера после выхода из резонатора, постройте схематический график этой зависимости.
Подумай, как интенсивность генерированного излучения будет зависеть от накачки ниже и выше порога: ниже — слабое усиление не компенсирует потери, выше — начинается насыщение и рост интенсивности.
Используй уравнение баланса для концентраций в стационарном режиме и условие равновесия усиления и потерь; интенсивность на выходе пропорциональна интенсивности внутри резонатора и пропусканию зеркала.
- Найди выражение для концентрации возбужденных молекул
как функции от плотности накачки в стационарном режиме. - Запиши условие равновесия между усилением (зависящим от
и ) и потерями (зависящими от времени жизни фотона) для произвольного . - Определи интенсивность излучения внутри резонатора и затем интенсивность после выхода, учитывая коэффициент выхода зеркала.
- Выразите интенсивность выходного излучения как функцию
из полученной системы
