Opis: PWN 1968, str. 240, stan db M. Brotherton, autor „Maserów i laserów", jest doświadczonym popularyzatorem. Fizyk z wykształcenia, zajmował się przez wiele lat pracami nad udoskonalaniem przyrządów fizycznych. Pierwszą swą książkę, poświęconą zastosowaniu kondensatorów w obwodach elektronicznych, napisał w 1946 r. „Masery i lasery" są książką, która w sposób bardzo prosty tłumaczy podstawy współczesnej teorii atomu, zagadnienia wymiany energii między elektronami, wyjaśnia pojęcia fotonu, poziomów energetycznych i inwersji obsadzeń. To wprowadzenie w świat podstawowych pojęć współczesnej fizyki umożliwia czytelnikowi książki zrozumienie zasad działania i budowy maserów i laserów. Ostatnie rozdziały książki autor poświęca omówieniu tych dwu narzędzi techniki jutra. Spis treści Słowo wstępne Przedmowa Wstęp Rozdział 1. Elektryczność, magnetyzm i fale Laser jako nowy rodzaj generatora fal elektromagnetycznych, wykorzystujący te same podstawowe siły elektryczne i magnetyczne co Inne generatory • Oddziaływanie tych sii a powstanie fal elektromagnetycznych • Jak odkryto fale elektromagnetyczne • Widmo fal elektromagnetycznych Rozdział 2. Elektrony i lampy elektronowe Promieniowanie laserowe powstaje dzięki elektronom • Jaki jest elektron • Jak zachowują się elektrony w przewodach elektrycznych i liniach telefonicznych • W jaki sposób zachowują się elektrony w próżniowych lampach elektronowych służących do wzmacniania i nadawania • Ograniczenia częstotliwości w triodach i klistronach Rozdział 3. Promieniowanie elektromagnetyczne i spektroskopia Spektroskopowe metody badania promieniowania elektromagnetycznego zaznajamiają nas ze strukturą materii • Początek i rozwój badań spektroskopowych • Spektroskopia w połączeniu z teorią atomu doprowadza do wynalazku masera i lasera Rozdział 4. Atom i jego świat elektronów Natura atomu Planetarny układ elektronów w atomie • Energia elektronów i sposoby jej zmiany • Energetyczna analogia między elektronami i kręglami Rozdział 5. Fotony — paczki energii Pojęcie fotonu jako paczki energii elektromagnetycznej • Fale elektromagnetyczne w świecie atomu, to strumień fotonów • Pojęcie fotonu jest kluczem do zmiany i wykorzystania energii elektronu krążącego w atomie Rozdział 6. Drabinki energetyczne atomu Atomy posiadają drabinkowy układ poziomów energetycznych • Jak powstaje czerwień rubinów • W jaki sposób wykorzystujemy drabinkowy układ energii atomu w lam- pach neonowych 1 fluorescencyjnych • Podział energii w grupie atomów • Pochłanianie i emisja • Pojęcie emisji wymuszonej • Dlaczego zwykłe substancje nie wzmacniaia promieniowania • Pojęcie inwersji obsadzeń Rozdział 7. Pierwszy maser Pierwszy maser i podłoże jego powstania • skupianie się ogólnych idei • Dlaczego nie zbudowano masera w latach trzydziestych • Istotny wpływ techniki mikrofalowej • Trzy klucze do zrozumienia zasady działania masera i lasera Rozdział 8. Masery rubinowe z falą bieżącą Maser rubinowy z falą bieżącą • Nowy problem — jak zbudować wzmacniacz maserowy o niskim poziomie szumów • W jaki sposób wykorzystano w maserach kryształy paramagnetyczne • Jak zaprzęgnięto do pracy pewien kołowy elektromagnes • Zastosowanie pola magnetycznego do strojenia wzmacniaczy • Korzyści płynące z zastosowania techniki mikrofalowej Rozdział 9. Lasery rubinowe i lasery helowo-neonowe Pierwszy laser • Rozwiązanie zagadnienia rezonansu za pomocą równolegle umieszczonych zwierciadeł • Wywołanie w rubinie działania laserowego poprzez wykorzystanie magnetycznych własności elektronów • Jak wspólne działanie dwóch gazów umożliwiło zbudowanie pierwszego lasera, wytwarzającego ciągłą wiązkę światła Rozdział 10. Lasery półprzewodnikowe Laser półprzewodnikowy • Przewodnictwo elektryczne izolatorów, przewodników i półprzewodników • W jaki sposób powstaje złącze p-n • Jak można wykorzystać w laserach złącze p-n, stosowane w tranzystorach i ogniwach słonecznych • Zalety laserów półprzewodnikowych Rozdział 11. Fale i ruch falowy Co należy wiedzieć o falach, by właściwie ocenić znaczenie maserów i laserów • Wszystkie rodzaje dźwięków, radio, światło i wszystkie środki łączności są nierozerwalnie związane z ruchem falowym • W jaki sposób złożone formy drgań mogą zachować indywidualne cechy składowych • Twierdzenie Fouriera • Fala sinusoidalna lub częstotliwość jako „atom" świata drgań Rozdział 12. Generatory fal elektromagnetycznych Porównanie wydajności generatorów naturalnych i zbudowanych przez człowieka • Szerokie, ciągłe pasmo częstotliwości wysyłane przez rozżarzone ciała stałe, a liniowe widmo gorących par • Nadajniki radiowe wysyłają pojedyncze „linie widmowe" . Nośne fale radiowe są spójne • Dlaczego promieniowanie laserowe jest równocześnie spójne, niezwykle kierunkowe i ma duże natężenie . światło laserowe, a światło słoneczne Rozdział' 13. Zastosowanie maserów Jakie korzyści może przynieść zastosowanie maserów w spektrografii, w pomiarach czasu oraz użycie ich jako niskoszumowych wzmacniaczy do odbierania słabych sygnałów pochodzących od sztucznych satelitów komunikacyjnych • Omówienie przyczyn niskiego poziomu szumów w maserze rubinowym z falą bieżącą Rozdział 14. Zastosowania laserów Cztery główne dziedziny zastosowań laserów w nauce i technice . Jakie korzyści dają lasery w spawalnictwie, chemii, spektroskopii, komunikacji międzyplanetarnej, technice radarowej i łączności Rozdział 15. Równoczesne przekazywanie wielu sygnałów W jaki sposób; dzięki modulacji amplitudy, można przekazywać głos przewodami elektrycznymi bądź za pomocą wiązki fal • W jaki sposób nałożyć głosy na widmo . Dlaczego do równoczesnego przekazywania wielu głosów potrzebne jest szerokie pasmo częstotliwości Rozdział 16. Bitwa o szerokość pasma Znaczenie szerokości pasma Jak łączność i technika zwiększały stopniowo szerokość pasma . Kamienie milowe na drodze do wykorzystania coraz to wyższych częstotliwości . Niebywała szerokość pasma światła laserowego i możliwości jego zastosowania Krótka historia powstania maserów i laserów H. Klejman, Uzupełnienie. Przegląd aktualnych i perspektywicznych zastosowań laserów Lasery w technologii Laser na usługach medycyny • Łączność za pomocą wiązki laserowej • Laser a radar Pomiarowo-kontrolne zastosowania lasera • Holografia laserowa . Inne zastosowania laserów Skorowidz
|