Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мазер

В последующие несколько лет исчезли всякие сомнения в значении идей о квантовании энергии и справедливости формулы Планка, которая была использована в самых различных областях физики. Более того, наличие этой формулы стимулировало введение новых понятий, значение которых проявилось лишь в последующие десятилетия. Для иллюстрации этого приведем основы вывода формулы Планка, который был предложен Эйнштейном в 1916 г. В этом выводе было впервые введено понятие вынужденного излучения, играющее основную роль в механизме генерации мазеров и лазеров.  [c.426]


Если равновесные состояния с инверсной заселенностью энергетических уровней и, следовательно, с отрицательной абсолютной температурой можно получить только у необычных систем, которыми являются лишь спиновые системы, то стационарные неравновесные состояния с инверсной заселенностью уровней можно непрерывной подкачкой создать и у обычных систем. Это осуществляется в таких усилительных установках, как мазеры. Очень часто, говоря об инверсной заселенности энергетических уровней, употребляют понятие отрицательной абсолютной температуры, однако это лишь условное терминологическое понятие, поскольку инверсная заселенность уровней еще не есть состояние с отрицательной температурой. Необходимо, чтобы система находилась в равновесном состоянии при инверсной заселенности уровней, как это наблюдается в спиновых системах.  [c.141]

При отрицательной температуре большинство сопротивлений отрицательно, поэтому системы при такой температуре являются усилителями электромагнитная волна, прошедшая через систему с отрицательной температурой, не поглощается, а усиливается. Это наблюдается у обычных систем с условной отрицательной температурой, что используется в таких усилительных установках, как мазеры и лазеры.  [c.123]

Таблица 45.34. Характеристики мазеров, связанных со звездами, излучающими в инфракрасном диапазоне Таблица 45.34. Характеристики мазеров, связанных со звездами, излучающими в инфракрасном диапазоне
Таблица 45.35. Характеристики мазеров, связанных с областями НИ Таблица 45.35. Характеристики мазеров, связанных с областями НИ
Компактные области НИ, инфракрасные источники, мазеры  [c.1222]

На расстоянии 10 пк от центра расположен остаток сверхновой Стрелец А Восточный (Sgr АЕ), который удаляется от центра со скоростью 40 км/с. Радиоисточник Стрелец В2 (Sgr В2) представляет собой молекулярное облако размером около 30 пк и массой до 3-10 М -Центр окружен молекулярным кольцом радиусом примерно 200 ПК, расширяющимся со скоростью 140 км/с и вращающимся со скоростью 50 км/с. Его масса — порядка 10 Л1 . В облаке Sgr В2 наблюдаются компактные зоны НИ, мазеры, излучающие в линиях гидроксила и паров воды. В зоне центра обнаружено несколько рентгеновских источников. Один из них совпадает с Sgr AW. Его светимость в диапазоне Е= = 0,5- 4,5 кэВ составляет 1,5-10 Вт.  [c.1223]


Лэмб У. Теория оптических мазеров. В сб. Квантовая оптика и квантовая радиофизика , М, — Мир, 1966, стр. 282,  [c.362]

Как эндотермический в целом процесс, цепная генерация фотонов вполне возможна и до энергий порядка 10 эВ реально осуществляется в мазерах и лазерах. Создание лазеров в диапазоне v-излу-чения сопряжено с трудностями принципиального характера и находится в стадии предварительных обсуждений.  [c.563]

Квантовый принцип усиления нашел практическое применение-в построении квантовых усилителей электромагнитных колебаний СВЧ диапазона мазеров). Для этой цели используются не двух-334  [c.334]

В соответствии с принципом деления квантовых приборов в зависимости от используемого участка электромагнитного спектра широкое применение в иностранной литературе получили термины мазер и лазер . Мазер — усиление микроволн с помощью стимулированного излучения энергии. Лазер -— усиление света с помощью стимулированного излучения энергии.  [c.501]

Проникновение в микромир, познание его законов показали необычайную мощь фундаментальной науки, как основы принципиально новых производств. Открытие материальных носителей электричества — электронов и закономерностей их движения в вакууме, в твердом теле положило начало новой области науки — электронике. Только благодаря успехам электроники удалось создать радиолокацию, радиотехнику сверхвысоких частот, электронно-вычислительные машины, электронную биомедицинскую аппаратуру, электронные микроскопы и многое другое. Открытие возможности управления электрическими свойствами полупроводниковых и диэлектрических кристаллов ряда веществ, глубокие познания законов и механизмов электропроводности, поляризация твердого вещества вызвали новую революцию в радиотехнике, электронике и вычислительной технике. Электронные вакуумные лампы заменяются ничтожными по размерам кристаллами. Компактные полупроводниковые силовые вентили высокой надежности с успехом заменяют сложные установки в энергетических устройствах. Прочно вошли в практику транзисторные радиоприемники. Недавно открытое явление сверхпроводимости второго рода дало возможность приступить к изготовлению мощных электромагнитов. На основе квантовой теории созданы квантовые генераторы света и радиоволн (лазеры и мазеры), открывающие огромные перспективы для различных областей техники. Наиболее значительным достижением абстрактной науки о ядерных реакциях стало производство атомной энергии.  [c.31]

Генераторами мощных колебаний миллиметрового диапазона волн являются мазеры на циклотронном резонансе. В них применяются винтовые электронные пучки в продольном статич. магн. поле, взаимодействующие с поперечным по отношению к оси пучка перем. электрич, полем резонатора или волновода. Возбуждение колебаний происходит па циклотронной частоте вращения электронов в магн. поле или на одной из её гармоник, а группировка электронов в сгустки обуслов-  [c.433]

Керамики обладают разнообразными олектронными свойствами и в заиисимости от природы химической связи могут использоваться как диэлектрики, полупроводники, рромагпетики, актив1ше элементы лазеров и мазеров.  [c.9]

Мазер — квантовый усилитель, в котором происходит згсиление приходящей электромагнитной волны в результате ее взаимодействия с веществом, способным испускать кванты электромагнитной энергии, обладающей частотой, фазой, поляризацией и направлением распространения такими же, какими обладает приходящая волна [9].  [c.148]

В 1954 г. вьп1ужденное излучение было обнаружено Н. Г. Басовым, А. М. Прохоровым и независимо Таунсом в микроволновой области спектра и использовано для создания мазера, а в 1960 г. появились первые лазеры, которые генерировали в видимой области. Во всех этих сисггемах исгюльзуется тот или иной способ дополнительного (неравновесного) заселения генерирующих уровней — оптическая накачка, избирательное электронное возбуждение и др.  [c.430]

Так, холодильные циклы на уровне жидкого водорода уже широко используются в крупнейших промышленных установках для получения тяна -лой воды. Низкие температуры на уровне жидкого гелия начинают применяться в практической радиотехнике для осуществления малошумяи1,их молекулярных усилителей (твердые мазеры ) и генераторов на частотах сантиметрового диапазона. Высокодобротные сверхпроводящие объемные резонаторы находят себе применение н технике нзмерепий на сверхвысоких частотах. Сверхпроводящие токовые и магнитные устройства начинают внедряться как элементы вычислительных машин взамен электронных ламп.  [c.5]


Чем характеризуется жесткость мазериала, жесткость поперечного сечения и жесткость стержня при растяжении  [c.11]

Межзвездные мазеры [59]. В отдельных плотных образованиях межзвездного газа, расположенных рядом с сильными источниками возбуждения, может возникать мазерное излучение. Наблюдаются мазеры на вращательных переходах молекул ОН, НгО, SiO и СНгОН (табл. 45.33). Различают мазеры, связанные с холодными звездами больших размеров, излучающими в инфракрасном диапазоне (табл. 45.34), и мазеры,  [c.1218]

Выбор мазериала, термической и химико-термической обработки определяются конструкцией вала и опор, условиями эксплуатации.  [c.408]

Квантовая электроника использует новейшие достижения физики в исследовании квантовых процессов, происходящих внутри атомов и молекул вещества, при которых излучается электромагнитная энергия сверхвысокочастотных колебаний, с длиной волны около одного микрона, т. е. в области инфракрасных колебаний. Создаваемые при этом параллельные световые лучи огромной яркости позволяют сконцентрировать колоссальную энергию в малом объеме. Генераторы и усилители этого типа (лазеры и мазеры) могут быть отличным средством для космической связи и для оптических локаторов. Эти генераторы дают возможность использовать энергию высокой плотности и осуществлять новые впды химических реакций, сварки и плавления тугоплавких веществ и другие высокотемпературные процессы. Разработка новых материалов, обладающих квантово-оптическими свойствами, — одно из основных условий успеха в этой области.  [c.4]

В 1890 г. В. Э. Айртон, Мазер и Саминер представили Лондонскому физическому обществу доклад, в котором были изложены результаты исследований большого числа гальванометров различных типов [16]. Основываясь на теоретических выводах, Айртон и Мазер сконструировали гальванометр с узкой и длинной рамкой, расположенной в воздушном зазоре горизонтального магнита (без сердечника).  [c.357]

Мазер, 1890 г. 357 Маиевский Николай Владимирович, 1823—1892 406 —408, 4 1 0 Майер Бернхард (Меуег В.), 1872 г.  [c.492]

Газотурбовозы В 61 С <5/00-5/04 трансмиссии 9/28-9/36) Гайки [F 16 <В(27/00, 33/00-33/06, 37/00-41/00) винтовых передач Н 25/24 предохранительные устройства для них В 41/00 ходовые Н 25/24) В 21 ( изготовление (ковкой или щтамповкой К 1/64-1/70 путем механической обработки давлением D 53/24) нарезание внутренней резьбы Н 3/08) из металлического порошка В 22 F 5/06 пластмассовые, изготовление В 29 D 1/00 установка и удаление на рельсовых путях Е 01 В 29/28-29/29 шлифование поверхностей В 24 В 7/16] Гайконарезные головки В 23 G 5/14-5/16 Гальванизация С 25 D Гальванические ванны <С 25 D 17/02-17/04 устройства для непрерывного перемещения изделий в них В 65 G 49/00) Гальванопокрытия, способы нанесения и обработки С 25 D 5/00-5/56 Гамма-дефектоскопия G 01 N 23/18 Гамма-мазеры Н 01 S 4/00 Гамма-микросконы G 21 К 7/00 Гамма-спектрометры G 01 Т 1/36 Гашение пламени в горелках F 23 Q 25/00  [c.63]

МАГНЕТИЗМ [земной (проявляется воздействием магнитного поля Земли является разделом геофизики, изучающим распределение в пространстве и изменение во времени магнитного поля Земли, а также связанные с ним процессы в земле и околоземном пространстве) является (разделом физики, изучающим магнитные явления формой материального взаимодействия между электрическими токами, между токами и магнитами и между магнитами)] МАГНИТО-ДИНАМИКА — раздел физики, в котором изучаются процессы намагничивания в изменяющихся во времени магнитных полях МАГНИТООПТИКА — раздел оптики, в котором изучаются испускание, распространение и поглощение света в телах, находящихся в магнитном поле МАГНИТОСТАТИКА изучает свойства стационарного магнитного поля электрических токов или постоянных магнитов МАГНИТОСТ-РИКЦИЯ (проявляется в изменении формы и размеров тела при его намагничивании гигантская проявляется некоторыми редкоземельными магнетиками с превышением в тысячи раз наибольшей величины магнитострикции никеля) МАЗЕР — квантовый генератор радиоволн СВЧ диапазона МАССА [ одна из основных характеристик материи, яв ляющаяся мерой ее инерционных и гравитационных свойств, атомная выражает значение массы атома в атомных единицах массы гравитационная определяется законом всемирного тяготения инертная определяется вторым законом Ньютона критическая — наименьшая масса делящегося вещества, при которой может протекать самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция]  [c.246]

Осветление волы в фильтрах производят до тех пор, пока в результате загрязнения сопротивление фильтрующего мазериала достигнет предельно до-  [c.48]

ГИРОТрОН — генератор эл.-магн. колебаний СВЧ-диа-пазона, основанный на вынужденном излучении элек-тронов, вращающихся в однородном постоянном магн. поле, F.— разновидность мазера на циклотронном резонансе, в котором электроны взаимодействуют с эл.-магн. полем резонатора в условиях, когда фазовая скорость волпы больше с.  [c.489]

Вынужденное Д. и. осциллирующих электронов широко используют в электронике для усиления и генерации микроволнового излучения см. Гиротрон, Мазер на циклотронном резонансе, Лазеры на саободных электронах, Ондулятор).  [c.631]

Следует подчеркнуть, что широкое развитие метода понеречн011 диффузии или метода параболич. ур-ния связано с освоенном всё более коротковолновых эл,-магн, диапазонов (появлением мазеров, лазеров и т. п.) и необходимостью соответствующего эл.- дипамич. обеспечения см. Кташттика). Более того, этот метод оказался адекватным пек-рым нелинейным диф-ракциошшм задачам типа самофокусировки или само-канализации эл.-магн. волн.  [c.667]



Смотреть страницы где упоминается термин Мазер : [c.245]    [c.177]    [c.226]    [c.756]    [c.2]    [c.838]    [c.267]    [c.267]    [c.147]    [c.118]    [c.1222]    [c.241]    [c.217]    [c.435]    [c.99]    [c.27]    [c.245]    [c.130]    [c.387]    [c.483]    [c.631]    [c.631]   
Справочник металлиста. Т.1 (1976) -- [ c.148 ]

Теплоэнергетика и теплотехника Общие вопросы (1987) -- [ c.231 ]

Принципы лазеров (1990) -- [ c.14 ]

Справочник металлиста Том5 Изд3 (1978) -- [ c.148 ]

Лазерная светодинамика (1988) -- [ c.23 ]

Общий курс физики Оптика Т 4 (0) -- [ c.709 ]

Шум Источники описание измерение (1973) -- [ c.87 , c.88 , c.145 ]

Справочное руководство по физике (0) -- [ c.455 ]

Справочник металлиста Том 1 Изд.3 (1976) -- [ c.148 ]

Космическая техника (1964) -- [ c.632 ]



ПОИСК



Активные материалы для мазеров

Артур Л. Шавлов. Оптические мазеры (лазеры)

Возобновления одноатомный мазер

Давление топологическое дыра (в множестве Орби— Мазера)

Измерение атомного диполя мазер

Клетка Жордана конец (множества Орби — Мазера)

Коэффициент корреляции мазера

Мазер бегущей волны

Мазер резонаторный

Мазера усиление

Матрица Орби — Мазера

Минимальное действие Минимальные орбиты Усредненное действие и минимальные меры Устойчивые множества для множеств Обри—-Мазера Орбиты, гомоклинические к множествам Обри — Мазера

Множества Обри — Мазера Инвариантные окружности и области неустойчивости Функционалы действия, минимальные и упорядоченные орбиты

Одноатомный мазер

Одноатомный мазер, дисперсия распределения

Одноатомный мазер, дисперсия распределения коллапс и возобновления

Одноатомный мазер, дисперсия распределения основное кинетическое уравнение

Одноатомный мазер, дисперсия распределения пленённые состояния

Одноатомный мазер, дисперсия распределения резонансная линия

Одноатомный мазер, дисперсия распределения среднее число фотонов

Одноатомный мазер, дисперсия распределения статистика фотонов

Одноатомный мазер, дисперсия распределения схема эксперимента

Одноатомный мазер, дисперсия распределения фазовая диффузия

Одноатомный мазер, дисперсия распределения ширина линии

Отрицательное поглощение, мазеры

Отсутствие инвариантных окружностей и локализация множеств Обри — Мазера

Принцип действия мазера и лазера

Существование множеств Обри — Мазера и гомоклинические орбиты

ШУМ В КОНКРЕТНЫХ УСТРОЙСТВАХ Шум в мазерах и лазерах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте