تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
FAR-IR LASERS
المؤلف: Mark Csele
المصدر: FUNDAMENTALS OF LIGHT SOURCES AND LASERS
الجزء والصفحة: p293
25-3-2016
916
FAR-IR LASERS
Gases other than carbon dioxide may be made to lase in the infrared, many in the far-IR region of the spectrum (generally defined as wavelengths greater than 20 μm). While a few are pumped by an electrical discharge, most are excited optically by a carbon dioxide or, less frequently, a nitrous oxide laser, so far-IR lasers represent an application for IR gas lasers. Most far-IR lasers use molecules such as alcohols (e.g., CH3OH) or other organic compounds. It is rumored that Scotch whiskey will lase when used in such a configuration. Scotch, like other liquor, contains a number of organic compounds that can lase.
Far-IR laser tubes are simple structures: a glass tube into which the lasing species (most of them liquids) are injected at low pressures of around 0.1 torr. Liquids vaporize readily at low pressures, forming the gaseous lasing medium. Because of the low pressures involved, far-IR lasers require a high-vacuum system using a diffusion or turbo molecular pump to evacuate the tube of all contaminants. Optics for a typical far-IR laser consist of a pair of mirrors that are movable, to produce a variable cavity length. The laser is pumped in an end-on configuration in which the pump beam (usually from a CO2 laser) passes through the rear optic to excite molecules in the tube. The front optic (the OC) must reflect 10.6-μm pump light back into the laser tube but pass far-IR radiation. In the example of the CO2 laser, we found that the FSR of the cavity exceeded the linewidth of a single emission line, so only a single longitudinal mode will oscillate when a wavelength selector is used with the laser; an etalon is not required for single-mode operation. In a far-IR laser, the FSR of the cavity (the distance between resonant peaks) can be many times greater than the gain curve of the lasing species, so it is likely that the cavity will not be resonant for emission at the required wavelength. For this reason, the cavity length must be adjusted until a resonant peak corresponds to a wavelength at which the lasing species exhibits gain.