Автор - @sergeymironenko
После подъёма тяжестей и весёлых игр со светлячками автору, наконец, представилась возможность самому (ну, ладно, не без помощи опытных коллег) собрать свой первый лазер на рубине и испытать его в действии.
Кванты, квантрон и когерентность
Вы когда-нибудь читали инструкцию по сборке трёхстворчатого шкафа?
Мне довелось, когда родители купили его в разобранном виде. Результат был вот каким: бумага была выброшена в макулатуру, а сборщики – отец и сын – чертыхаясь и мотая головами, чтобы выбросить вон кучу малопонятных терминов, просто взяли молоток, отвёртку, включили мозги, и вскоре из кучи досок, фанерок, петелек и шурупов возникла мебель.
Ещё веселее я себя почувствовал после инструкции шефа. Ему-то всё было понятно, как дважды два, а мои знания ограничивались теорией, в которую успел влезть основательно. Может, теоретиком стать?
Но опыт сборки шкафа и установки для исследования спектров не позволил отступить, и на отдраенной от ржавчины полутонной махине стали появляться извлечённые из лабораторных запасов рейтера, держатели зеркал и сами зеркала: полупрозрачное и "глухое", квантрон, шланги и штуцера, столик с микрометрической подачей…
Из ремонта прикатили, едва не уронив на ступеньках лестницы, блок питания почти с меня ростом. Валентин выделил насос для системы охлаждения, и вскоре я стоял перед кучей комплектующих и думал, с чего начать.
Толя взял надо мной шефство.
– Сначала разбери квантрон, посмотри, что у него внутри, давно же лежал, может, почистить нужно.
Квантрон, если кто не знает, это цилиндр, в котором располагаются активный элемент (тот самый кристалл рубина), импульсная лампа и отражатель, фокусирующий излучение лампы на активном элементе. С торцов цилиндр закрыт крышками, в которых есть отверстия и приспособления для крепления активного элемента и лампы, а также штуцера для шлангов системы охлаждения.,
Мой квантрон выглядел почти так, как на фото внизу. Розовый стержень – это и есть активный элемент, монокристалл рубина. Лампа расположена параллельно активному элементу, на фото она под ним, а один из двух штуцеров с резьбой виден справа.
Правда, на фото почти не видно отражателя, он ещё внутри. Это просто молочно-белая матовая трубка, примерно вот такая:
В общем, всё не так уж и сложно, разборка, чистка и сборка всего этого хозяйства не заняла много времени. Гораздо больше его ушло на сборку и юстировку оптической схемы эксперимента. На бумаге это выглядит так:
1 – юстировочный гелий-неоновый лазер
2 – квантрон лазера на рубине
3 – активный элемент
4, 5 – зеркала резонатора
6 – полупрозрачное зеркало (светоделитель)
7, 8 – полностью отражающие зеркала
9 и 10 – шторки
11 – фотоплёнка
Немного пояснений.
Зачем нужен юстировочный лазер?
Первое и основное назначение – он помогает сьюстировать лазер на рубине, то есть выставить зеркала резонатора и торцы кристалла перпендикулярно оптической оси (на рисунке она горизонтальная и красная).
Делается это просто: каждое зеркало поворачивают в двух плоскостях так, чтобы отражённый от зеркала пучок света попадал точно в отверстие, из которого он вышел. То же самое делают с активным элементом.
И второе – настройка внешней по отношению к лазеру оптической схемы. Дело в том, что лазер на рубине – импульсный, пыхает раз в несколько секунд, поэтому для такой настройки и используют луч непрерывного гелий-неонового лазера, прошедший через, съюстированный по этому лучу, резонатор: ведь при этом излучение основного лазера пойдёт по тому же пути.
Чтобы нарисовать эту схемку, понадобилось примерно полчаса. А чтобы собрать в натуре – почти неделя.
Почему так долго?
Каждый из элементов нужно было установить в держателе (а лазер – на столике), который позволяет регулировать положение элемента по высоте.
Кроме того, как читатель уже понял из описания процесса юстировки, столики и держатели должны иметь возможность поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Вот на подбор этих узлов, изготовление фиксаторов для их установки на плите, подгонку креплений для лазеров на столиках и прочие мелочи и ушло время будущего экспериментатора. А потом ещё денёк провозился с юстировкой.
Но зато какой был восторг, когда всё было собрано, и наконец весело зашумел насос системы охлаждения, басовито загудел блок питания, закачивая в накопитель энергию для лампы накачки.
А потом - нажатие кнопки "Пуск", вспышка и хлопок лазерного пучка, попавшего пока ещё в ловушку и одобрительные возгласы шефа и коллег, собравшихся на премьеру.
А теперь – о главном: о том, для чего нужно было городить весь этот огород.
Если вернуться к схеме, то можно увидеть, что пучок лазера раскладывается светоделителем на две части.
Примерно 50% света отражается от светоделителя 6 под прямым углом и идёт вверх по схеме. Здесь он натыкается на шторку 9, отрезающую правую часть пучка, а левая часть затем отражается от зеркала 7 обратно, и, теряя ещё половину от оставшегося, проходит через светоделитель 6 вниз. Этот путь я обозначил цветом с разрежением.
То, что не отразилось, проходит прямо, попадает на шторку 10, отрезающую левую часть пучка, отражается от зеркала 7 обратно, и, теряя ещё половину, отражается от светоделителя 6 вниз. Этот путь обозначен сплошным цветом.
При правильной юстировке эти два пучка света, идущие по схеме вниз, перекрываются в пространстве и создают – внимание – интерференционную картину – чередование минимумов и максимумов яркости, в идеале примерно такую:
Но фактический контраст картинки может быть далёким от идеала, который получается, когда складываются два пучка от атомов, излучающих абсолютно согласованно. Дело в том, что выделенные нами при помощи шторок левая и правая части пучка, созданы излучением атомов разных половинок, разных пространственных объёмов активного элемента, а согласование между ними может быть далеко не идеальным.
Если вспомнить аналогию со светлячками, то станет ясно, что при больших размерах полочки (а в кристалле так и есть: его поперечник огромен по сравнению с размерами атомов) обмен сигналами может быть затруднён, и компании светлячков из разных мест будут прыгать вниз не очень согласованно.
Насколько – и был вопрос этого опыта.
Эта согласованность, иначе говоря – когерентность – играет важную роль в оптике лазеров и научных исследованиях с их применением.
То, что мы изучали – согласованность лучей в разных сечениях лазерного светового пучка – называется пространственной когерентностью.
Если убрать шторки и изменять длину пути, который проходит один из пучков (например, двигая зеркало 8), то можно исследовать, так называемую, временную когерентность – согласованность излучения фонариков внутри одной компании светлячков.
Не стану больше утомлять читателя деталями, подробностями и результатами опыта, тем более, что главное здесь в другом – будущий выпускник приобрёл навыки исследований в новой для себя области, которая стала основной на долгое время.
Продолжение следует...
Автор: @sergeymironenko
Редакция и публикация: @lubuschka
31.07.19
О рубрике: Любители полезных и модных штучек будут в курсе всех новостей! Больше гаджетов, хороших и разных! Нашли что-то интересное в сети? Заказали на Алишке? Поделитесь - мы такие любопытные.
вдохновителя авторов
и мУчителя новичков
@ladyzarulem здесь
Спасибо, Сергей, очень интересно написано. Тоже вспомнила, как мы собирали мебель сначала по инструкции, а потом - методом "тыка". Второй способ был намного эффективнее))
И еще интересно было читать про лазер. В школе мне нравилась физика, но я ее чуть-чуть побаивалась, хотя в лабораторных работах участвовала с удовольствием.
+++
Обрадовала меня, Люба: вот-вот, уже начинает раскрываться твоё собственное, надо развить!
Благодарю тебя за поддержку и публикацию!
Спасибо, Сережа, немного уже поздновато для меня!))
та не, все ж возрасты покорны...
Вы наградили автора токенами VIZ
тоже хочу!
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
ladyzarulem, boddhisattva, galina1, strecoza, hellen-g, vpervye1, midnight, lenutsa, amidabudda, gapel, olga-olga, liseykina, baltiyka, semasping, mishka, soroka, yurchello, tasha, katherina, victorskaz, lushaya, oksi-m, vitalist, zhenek, mjataura, dim447, makcl, enkeli, borodaus, archibald116, oksana0407, evgeniybb, galinakim
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@liga.avtorov, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы опубликовали пост каждый день недели
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп
@liga.avtorov благодарит автора @sergeymironenko за интересную и поучительную историю!))
@liga.avtorov, благодарю вас!