Марио Бертолотти - История лазера

Тут можно читать онлайн Марио Бертолотти - История лазера - бесплатно полную версию книги (целиком) без сокращений. Жанр: sci-phys, издательство Издательский Дом «Интеллект», год 2011. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
  • Название:
    История лазера
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Издательский Дом «Интеллект»
  • Год:
    2011
  • Город:
    Долгопрудный
  • ISBN:
    978-5-91559-097-6
  • Рейтинг:
    3.82/5. Голосов: 111
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:
    • 80
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

Марио Бертолотти - История лазера краткое содержание

История лазера - описание и краткое содержание, автор Марио Бертолотти, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru

Книга, которую Вы взяли в руки — редкий сплав добротного изложения основ современной физики и ее истории. История науки предстает здесь в неразрывной связи драмы идей в познании природы и судеб конкретных людей. Все эти выдающиеся исследователи были захвачены в круговорот жестокой истории XX века, которой в книге уделено немало страниц.

Автору удалось совместить рассказы о жизненном пути замечательных личностей с пристальным, шаг за шагом, анализом гипотез, теории и эксперимента.

Для широкого круга читателей, интересующихся современной физикой.

История лазера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

История лазера - читать книгу онлайн бесплатно, автор Марио Бертолотти
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

В 1960-х гг. Филлипс со своими сотрудниками использовал этот принцип для замедления пучка атомов натрия, а в 1985 г. они захватили охлажденный таким способом пучок с помощью магнитного поля.

В 1985 г. Чу со своими сотрудниками добился успеха в охлаждении атомного газа, используя шесть лазерных пучков, сформированных в пары с противоположными направлениями и при ортогональном расположении этих пар. В такой конфигурации каждый атом двигался в произвольном направлении, замедляя скорость своего движения.

Тремя годами позднее Коен-Тануджи открыл способ охлаждать атомы до температур, невозможными с помощью этих простых методов, используя процессы квантовой интерференции в лазерных пучках, распространяющихся навстречу друг другу. В 1995 г. он сумел охладить газ из атомов гелия до фантастически низкой температуры, только на 4 миллионных долей градуса выше абсолютного нуля.

Методики охлаждения и захвата нейтральных атомов позволили продемонстрировать конденсацию Бозе—Эйнштейна и открыли возможность создания часов с невообразимой точностью хода, сверхпрецизионные методы измерения гравитации и др.

Конденсация Бозе-Эйнштейна

Несомненно, одним из наиболее впечатляемых результатов современной физики было полученное в 1995 г. экспериментальное доказательство конденсации Бозе—Эйнштейна. В 1924 г. Эйнштейн предсказал существование особого состояния материи, в котором все атомы с определенными свойствами, т.н. бозоны (со спинами, кратными h), могут оставаться с совершенно одинаковыми квантовыми свойствами. В 1995 г. В 1995 г. Эрик Корнел (г. р. 1962) из Национального Института стандартов и технологий и Карл Виман (г. р. 1951) из университета Колорадо сумели охладить с помощью лазерного пучка атомы рубидия и захватить их в магнитную ловушку. Затем было произведено дополнительное охлаждение с помощью метода, называемого испарительным охлаждением, действующим так же, как охлаждается чашка чая, т.е. позволяя улетучиваться более горячим атомам.

Когда достигается очень низкая температура, атомы в новом состоянии начинают двигаться вместе с одной и той же скоростью и в одном и том же направлении, вместо того, чтобы двигаться произвольно, как это имеет место для обычного газа. Атомы теряют свою индивидуальность и теперь становятся одиночной коллективной единицей. Их организованная конфигурация приводит к необычным свойствам. Конденсация Бозе—Эйнштейна получалась в облаке атомов рубидия-87, которые охлаждались до ~ 170 нК. Самый полный образец содержал около 2000 атомов, которые в течение более, чем 15 сек находились в одиночном квантовом состоянии. Вольфганг Кеттерль (г. р. 1957) и его группа из MIT (США) сумели получить конденсат натрия-23, содержащий в сто раз больше атомов. Корнел, Кеттерль и Виман получили в 2001 г. Нобелевскую премию по физике «за достижение конденсации Бозе-Эйнштейна в разряженных газах и за пионерские, фундаментальные изучения свойств этого конденсата». С помощью конденсата Бозе-Эйнштейна возможно изучить некоторые аспекты квантовой механики и, может быть, лучше понять явление сверхпроводимости (свойство некоторых материалов совершенно терять электрическое сопротивление). Происхождение Вселенной, также связывают в некоторых теориях с конденсацией Бозе-Эйнштейна.

Поведение таких сконденсированных атомов по сравнению с обычными атомами, напоминает отличия лазерного свет от света обычной лампы. В лазерном свете все фотоны в фазе — свойство, которое делает лазерные пучки мощными и способными быть сфокусированными в очень малое пятно. Подобным же образом, атомы в конденсате Бозе—Эйнштейна все находятся в фазе, и физики работают над тем, чтобы они вели себя так, чтобы быть «атомным лазером». Такой пучок атомов допускает манипуляции и измерения в удивительно малых масштабах. В атомном лазере все атомы могут двигаться как один. Такие атомные лазеры можно было бы использовать для помещения атомов на подложку с экстраординарной точностью, заменяя обычную фотолитографию. Можно было бы построить и атомный интерферометр, который, поскольку длины волн атомов (волны де Бройля) много меньше световых, мог бы производить измерения с большей точностью по сравнению с лазерным интерферометром. Это позволило бы создать более точные атомные часы, получить и изучить нелинейные взаимодействия, подобные оптическим, и т.д.

Мы могли бы представить много других применений и будущих перспектив лазеров, но надеемся, что и то, о чем говорилось, вполне достаточно, чтобы понять замечательные возможности лазерных устройств в современном обществе.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Место рождении Ньютона Вулстроп и Англии Иоганн Якоб Бальмер - фото 71
Место рождении Ньютона, Вулстроп и Англии
Иоганн Якоб Бальмер Джозеф Джон Томсон - фото 72
Иоганн Якоб Бальмер
Джозеф Джон Томсон Вильгельм Вин Г - фото 73
Джозеф Джон Томсон
Вильгельм Вин Густав Роберт Кирхгоф - фото 74
Вильгельм Вин
Густав Роберт Кирхгоф Генрих Гери - фото 75
Густав Роберт Кирхгоф
Генрих Гери Александр Степанович Попов - фото 76
Генрих Гери
Александр Степанович Попов Участники первого Сольвеевского Конгресса в - фото 77
Александр Степанович Попов
Участники первого Сольвеевского Конгресса в Брюсселе в 1911 г Нильс Бор - фото 78
Участники первого Сольвеевского Конгресса в Брюсселе в 1911 г.
Нильс Бор слева и Вольфганг Паули справа в Брюсселе во время Сольвеевского - фото 79
Нильс Бор (слева) и Вольфганг Паули (справа) в Брюсселе во время Сольвеевского Конгресса
Альберт Эйнштейн справа получает медаль от Макса Планка слева в 1929 г - фото 80
Альберт Эйнштейн (справа) получает медаль от Макса Планка (слева) в 1929 г.
Джеймс Франк слева и Густав Герц справа Питер Зееман слева Альберт - фото 81
Джеймс Франк (слева) и Густав Герц (справа)
Питер Зееман слева Альберт Эйнштейн в центре и Пауль Эренфест в - фото 82
Питер Зееман (слева), Альберт Эйнштейн (в центре) и Пауль Эренфест в лаборатории Зеемана в Амстердаме
Слева на право Вальтер Нернст Альберт Эйнштейн Макс Планк Роберт Эндрю - фото 83
Слева на право: Вальтер Нернст, Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Роберт Эндрю Милликен и Макс фон Лауэ в Берлине, 1928 г.
Роберт Эндрю Милликен слева и Отто Штерн справа в 1928 г Эрнест - фото 84
Роберт Эндрю Милликен (слева) и Отто Штерн (справа) в 1928 г.
Эрнест Резерфорд справа в Кавендишской лаборатории Кембридж 1935 г - фото 85
Эрнест Резерфорд (справа) в Кавендишской лаборатории, Кембридж, 1935 г.
Нильс Бор слева и Макс Планк справа в 1930 г Хендрик Антон Крамерс - фото 86
Нильс Бор (слева) и Макс Планк (справа) в 1930 г.
Хендрик Антон Крамерс 1937 г Рудольф Вальтер Лаленбург в своей - фото 87
Хендрик Антон Крамерс, 1937 г.
Рудольф Вальтер Лаленбург в своей лаборатории Эйнштейн и Лаленбург - фото 88
Рудольф Вальтер Лаленбург в своей лаборатории
Эйнштейн и Лаленбург Норман Фостер Рамси с установкой молекулярного пучка - фото 89
Эйнштейн и Лаленбург
Норман Фостер Рамси с установкой молекулярного пучка Гарвард 1952 г - фото 90
Норман Фостер Рамси с установкой молекулярного пучка (Гарвард, 1952 г.)
Исидор Исаак Раби в своей лаборатории Эдвард Милс Парселл - фото 91
Исидор Исаак Раби в своей лаборатории
Эдвард Милс Парселл Поликарп Куш Ч - фото 92
Эдвард Милс Парселл
Поликарп Куш Чарльз Хард Таунс слева и Джеймс Гордон в 1954 г со своим - фото 93
Поликарп Куш
Чарльз Хард Таунс слева и Джеймс Гордон в 1954 г со своим вторым мазером в - фото 94
Чарльз Хард Таунс (слева) и Джеймс Гордон в 1954 г. со своим вторым мазером в Колумбийском университете
Роберт Генри Дике 1962 г Теодор Гарольд Мейман - фото 95
Роберт Генри Дике, 1962 г.
Теодор Гарольд Мейман Артур Шавлов 1963 г - фото 96
Теодор Гарольд Мейман
Артур Шавлов 1963 г Александр Михайлович Прохоров слепа Чарльз Хард - фото 97
Артур Шавлов, 1963 г.
Александр Михайлович Прохоров слепа Чарльз Хард Таунс в центре и Николай - фото 98
Александр Михайлович Прохоров (слепа), Чарльз Хард Таунс (в центре) и Николай Геннадиевич Басов в СССР (ФИАН 1965 г.)
Евгений Константинович Завойский Феликс Блох 1973 г - фото 99
Евгений Константинович Завойский
Феликс Блох 1973 г Николаас Бломберген - фото 100
Феликс Блох, 1973 г.
Николаас Бломберген Арно Пензиас слева и Роберт Вудро Вилсон справа в - фото 101
Николаас Бломберген
Арно Пензиас слева и Роберт Вудро Вилсон справа в 1978 г На заднем плане - фото 102
Арно Пензиас (слева) и Роберт Вудро Вилсон (справа) в 1978 г. На заднем плане радиотелескоп с большой рупорной антенной, с помощью которого было открыто фоновое космическое излучение
Примечания 1 Martin J Klein 1963 The Natural Philosophe vol 2 pp 5986 - фото 103

Примечания

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Марио Бертолотти читать все книги автора по порядку

Марио Бертолотти - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




История лазера отзывы


Отзывы читателей о книге История лазера, автор: Марио Бертолотти. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x