Тема: ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ГЕНЕРАЦИОННЫЕ И СПЕКТРО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИ СОЗДАНИИ АКТИВНЫХ ВОЛНОВОДОВ
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
1 Обзор литературы 7
1.1 Лазеры на органических красителях 7
1.2 Условия генерации лазера на красителях 7
1.3 Активная среда 9
2 Тонкопленочные лазерные структуры 13
2.1 Современные методы получения тонкопленочных структур 13
2.2 Схема накачки 14
3 Распространение света в планарном волноводе 15
3.1. Формулы Френеля 15
3.2 Планарный волновод 18
Список использованных источников литературы 27
📖 Введение
История разработки лазеров на красителях начинается с 1966 года, когда Питер Сорокин и Джеймс Паттерсон из компании IBM впервые продемонстрировали возможность использования органических красителей для генерации лазерного излучения. С тех пор технология претерпела значительные изменения и усовершенствования, что позволило существенно расширить область их применения.
Одним из ключевых преимуществ лазеров на красителях является их возможность работать в импульсном режиме с ультракороткими длительностями импульсов, что открывает новые горизонты в области высокоточной спектроскопии и микрообработки материалов. Кроме того, их широкая настраиваемость позволяет исследователям использовать их для решения разнообразных задач, где требуется излучение определенной длины волны. Также размер лазера на красителе, позволяет изготавливать приборы малых размеров.
В работе будут изучены растворители, из которых будут изготовлены тонкопленочные лазеры со сложной органической активной средой. Растворители подразделяется на “хороший” и “плохой” растворитель. Когда растворитель считается «хорошим», силы притяжения между полимером и молекулами растворителя сильнее, чем силы, удерживающие полимерную цепь вместе (внутримолекулярные силы). Это приводит к расширению или набуханию полимерной цепи, поскольку молекулы растворителя проникают и окружают сегменты полимера. Полимер принимает слабоскрученную конформацию, известную как «случайный клубок» или «статистический клубок», движимый энтропией (тенденцией к максимизации беспорядка). В «плохом» растворителе ситуация обратная. Взаимодействия между сегментами полимера более сильные, чем взаимодействия полимера и растворителя. Полимерная цепь предпочитает взаимодействовать сама с собой, что приводит к сплющенному или сжатому состоянию, известному как «глобула». Это сводит к минимуму контакт между полимером и менее благоприятной средой растворителя.



