Lazer (İngilizce: Laser) ışığın uyarılmış radyasyon ile yükseltilmesini sağlayan bir optik düzenektir. İsmini "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" kelimelerinin baş harflerinden alır ve bu, "ışığın uyarılmış ışıma ile yükseltilmesi" anlamına gelir. İlk lazer, 1960 yılında Theodore Maiman tarafından Charles Townes ve Arthur L. Schawlow'un teorileri baz alınarak üretilmiştir. Lazerin ışıktan daha düşük mikrodalgafrekanslarında çalışan versiyonu olan "maser" (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) ise Townes tarafından 1953 yılında bulunmuştur.
Lazerler, fotonları uyumlu bir hüzme şeklinde oluşturur. Lazeri diğer ışık kaynaklarından ayıran ana özellik lazer ışınının "uyumlu" (coherent) olmasıdır: bu ışık hüzmesinin çok ufak bir bölgeye odaklanabilmesini ve tek renk ışık üretilebilmesini sağlar. Lazerler aynı zamanda femtosaniye darbeler ("ultra kısa darbe") üretebilmektedir.
Lazerin ana çalışma prensibini oluşturan uyarılmış ışıma konsepti ilk olarak 1917 yılında Albert Einstein tarafından öne sürülmüştür. 1960 yılında Theodore Maiman yakut kristalinden lazer ışımasını elde etmiş ve lazerinin varlığını kanıtlamıştır. Günümüzde lazer ışını endüstriyel süreçlerde, mühendislik alanında, tıpta, bilimsel araştırmalarda, meteorolojide, fiber optik iletişim, holografide ve savunma donanımlarında kullanılmaktadır.
Terminoloji
Lazer kelimesi "ışığın uyarılmış ışıma ile yükseltilmesi" tamlamasının İngilizce bir akronimi olarak ortaya çıkmıştır. Bu kullanımdaki ışık kelimesi sadece görünür ışığı ima etmez; elektromanyetik spektrumun farklı bölgelerine tekabül eden frekanslar için lazerler üretilebilir. Bunlara kızılötesi lazerler, morötesi lazerleri, X ışını lazerleri ve varsayımsal gama ışını lazerleri örnek gösterilebilir. Lazerin mikrodalga ve radyo frekansı tayfında çalışan versiyonları daha önce üretildiğinden bu aygıtlar mikrodalga veya radyo lazerlerinden ziyade maser olarak bilinmektedir. Eski teknik literatürde lazerler "optik mazerler" olarak biliniyordu; bu terim günümüzde kullanılmamaktadır. Lazer teriminin kendisi fizikçi Gordon Gould tarafından bulunmuştur.
Kendi başına ışık üreten lazerler teknik olarak optik yükseltgeçlerden ziyade optik osilatörlerdir. Bu nedenle mizahen "loser" ("light oscillation by stimulated emission of radiation") kısaltmasının daha doğru olduğu öne sürülmektedir. İngilizcedeki "to lase" (ışımak) fiili ise bu terimden gelmiştir ve lazer fiziği literatüründe sıklıkla kullanılmaktadır.
Çalışma prensibi
Uyarılmış ışıma ve nüfus terslemesi
Lazerin temeli atom veya molekül enerji düzeyleri arasındaki elektron geçişleri ile oluşan ışık fotonlarına dayanır; bu temelde bir kuantum teorisidir. Bir atomun iki enerji düzeyi ve olsun ve farzedelim. Minimum enerji ilkesine göre atom veya moleküller düşük enerji seviyesinde olmak istediklerinden seviyesindeki elektron kendiliğinden seviyesine inecektir. Ama bu sırada enerjisi olan bir foton salar. Burada fotonun frekansıdır. Eğer elektron bu salınımı kendiliğinden yaparsa salınan fotonun yönü tamamen rastgeledir; bu fotonun yayılımına "kendiliğinden ışıma" (spontaneous emission) adı verilir. Ancak eğer düzeyindeki elektron enerjisindeki başka bir fotonla etkileşerek düzeyine inerse bu şekilde salınan fotonun yönü ve fazı geçişe etki eden fotonla aynı olacaktır. Bu ikinci geçiş biçimine "uyarılmış ışıma" (stimulated emmision) denir ve lazerin çalışmasının ana ilkesidir. Uyarılmış ışımada çıkan foton asıl foton ile uyumlu veya "koherenttir" (coherent): bu, iki fotonun aynı frekans, faz ve polarizasyona sahip olduğunu ifade eder.
Çok sayıda atomdan oluşan bir sistemde ise başlangıçta atomlar en alt enerji düzeyinde bulunduklarından bir şekilde atomların düzeyine çıkarılması gerekir. Bu pompalama ("pumping") olarak adlandırılır. Ayrıca ve arasındaki geçişten lazer ışığı elde edebilmek için atomların düzeyinde kalma süreleri düzeyinde kalma sürelerinden uzun olmalıdır. Ancak bu şekilde düzeyinde bulunan atomların sayısı daima artacaktır. Bu ilke nüfus terslenmesi (population inversion) olarak bilinmektedir. Nüfus terslenmesi olmadan lazer operasyonu gerçekleşemez. İki düzeyli atomik sistemlerde nüfus terslenmesi gerçekleşememektedir; bu nedenle yaygın olarak üç veya dört düzeyli lazer sistemleri kullanılır. Lazer düzeylerindeki uyarılmış ışıma Einstein katsayıları ile modellenebilir.
Lazer ışıması bir Gauss ışını olarak hesaplanabilmektedir. Uyumlu ışıklar Hermite-Gaussian modlarının toplamı olarak yazabilir; bu modlar Helmholtz dalga denkleminin paraksiyal yakınsama ile çözümü aracılığı ile elde edilir. Silindirik koordinatlarda simetrik olan ışınlar için ise Laguerre-Gaussian modları kullanılır ve bu modlar genel Laguerre polinomları cinsinden yazılır.
Kazanç ortamı ve optik kovuklar
Lazerde nüfus terslenmesinin gerçekleştiği ortam "kazanç ortamı" (gain medium) olarak bilinmektedir. Bu ortamın pompalanma yöntemi lazer tipine göre değişiklik gösterir: birçok lazer tipi başka dalga boyunda bir ışık ile pompalanabilirken (optik pompalama), lazer diyotlarında elektrik akımı kullanılır. Kazanç ortamında kuvvetlenen ışığın salınabilmesi için bir optik kovuğa yerleştirilmesi gerekir; lazer ışını bu kovukta yansıma yaparak rezone olur. Birçok lazerde Fabry-Pérot interferometresi ya da halka kovuğu tarzı konfigürasyonlar kullanılır. En basit kovuk konfigürasyonu olan Fabry-Pérot interferometresinde ışık birbirine paralel ve kısmen yansıtıcı iki ayna arasında yansıma yapar. Tercihen rezonans grafiğinin sivri olması beklenir: bu şekilde lazer renk spektrumu açısından daha seçici olur. Bu sivrilik kalite faktörü ile gösterilebilir.Nitrojen lazeri gibi bazı lazer tiplerinde ise kovuk kullanılması gerekmez. "Foton ömrü" (photon lifetime) kavramı ise optik kovuk teorisinden çıkmıştır ve lazerin salınım eşiği için önem arz eder. Kovuk formülleri kullanılarak lazer kazancı hesaplanabilir.
Lazer operasyonu
Lazerler, uygulamalarına göre ışığı sürekli bir ışık hüzmesi ya da bir ışık darbesi şeklisinde gönderebilir. "Sürekli dalga lazerlerinde" (continuous-wave laser ya da CW laser) sürekli bir pompalama ile emisyonun ve kayıpların dengelenmesi gerekir. Darbe lazerler ("pulsed operation") ise ışığı çok kısa süreli ama kuvvetli darbeler ve nabızlar halinde gönderir. Lazerlerde darbe operasyonu farklı şekillerde gerçekleştirilebilir: iki yaygın metod Q-anahtarlaması (Q-switching) ve mod-kilitlemesidir (mode-locking). Q-anahtarlamasında düşük kalite faktörlü bir kazanç ortamı pompalanır; bu durumda kazanç faktörü eşiğin altında olduğundan ışıma olmaz ama büyük oranda nüfus terslemesi gerçekleşir. Kovuğun kalite faktörü aniden arttırıldığında ani ve kısa süreli bir ışıma darbesi tetiklenebilir. Q-anahtarlaması sürekli dalga lazerleri ile aynı etkinlik seviyesine ve ortalama güce sahiptir; buna karşın Q-anahtarlamasında lazerin darbe genişliği çok daha küçüktür. Mod-kilitlenmesi ise lazerin rezonant kovuğundaki salınım modlarının fazlarının kilitlenmesi ile sağlanır: aynı fazlı bu modların üst üste gelmesi çok küçük bir darbenin oluşmasını sağlar.
Tarihi
Renk | Dalga boyu aralığı | Frekans aralığı |
---|---|---|
Kırmızı | ~ 625 to 740 nm | ~ 480 to 405 THz |
Turuncu | ~ 590 to 625 nm | ~ 510 to 480 THz |
Sarı | ~ 565 to 590 nm | ~ 530 to 510 THz |
Yeşil | ~ 525 to 565 nm | ~ 580 to 530 THz |
Turkuaz | ~ 500 to 520 nm | ~ 600 to 580 THz |
Mavi | ~ 430 to 500 nm | ~ 700 to 600 THz |
Mor | ~ 380 to 430 nm | ~ 790 to 700 THz |
İlk pratik lazer 1960 yılında pembe renkli yakut ile yapıldı. Atif bölgenin çeşitliliği çok arttı. Hatta pompalanmaya uygun her şeyden lazer olabileceği düşüncesi hakim oldu. Kullanılan aktif ortamın fiziksel doğasına bağlı olarak lazerleri, yalıtkan lazerler, yarı iletken lazerle, gaz ve boya lazerleri olmak üzere dört gruba ayırabiliriz.
- Katkılanmış yalıtkan lazer: Burada aktif ortam bir katı içine gömülmüş safsızlık iyonlarından ibarettir. Normal olarak mevcut yapıdaki iyonlar yerine girerler. Mevcut örgü de önemlidir, çünkü ısısal iletim, ısısal genişleme lazerin oluşturacağı güç düzeyleri belirlemek için önemlidir. Bunun dışında mevcut yapı safsızlık iyonlarının enerjisini etkiler, öyle ki aynı iyon farklı örgülere katkılandığı zaman biraz farklı dalga boylarında lazer elde edilir. Bizim açımızdan en önemli iyonlar geçiş metal iyonları ve nadir toprak elementi iyonlarıdır.
- Yakut lazer: Tarihte ilk başarılı lazerdir. Lazer geçişi 694 nm arasındadır. Buna göre yakut üç düzeyli bir lazer sistemidir. Toplam iyonların sayısının yarısından fazlası E kare düzeyine pompalanır ve nüfus terslenmesi oluşturulur. Pompalama, parıltı tüpüyle yapıldığı zaman hızlı bozunumlar geniş bandlardan geçer. Yüksek basınçlı cıva ark lambası pompalama için sıkça kullanılır.
- Alexandrite lazer: Yakut ile aynı spektroskopiye sahiptir ve 1973 yılında 680 nm dalga boyunda lazer ışığı veren üç düzeyli lazer olarak yapıldı. Bununla birlikte, son zamanlara daha uzun dalga boylu lazer elde edildi ve dört düzeyli lazer pompalama belirtgenleri gösterdi. Bundan başka, lazer dalga boyu 700-820 nm arasında değiştirilebildi. Bu özellik ayarlanabilen lazerin ilk örneği oldu.
- Nd:YAG lazer: Neodimyum iyonu örgüde itriyum iyonunun yerine geçer. Katılama, maksimum 0,015 eV düzeyindedir. Dört düzeyli bir lazerdir.
- Yarı iletken lazer: Katı maddelerden yapılmış olmasına rağmen yarı iletken lazer hem enerji hem de pompalama mekanizmaları bakımından yalıtkan katkılı lazerleri oldukça farklıdır. Yalıtkanlardaki atomların tek enerji düzeyleri gözlenirken yarı iletkenlerdeki elektronlar geniş bantlı enerji düzeylerini işgal eder. Her band yakın biçimde ilgili değil, fakat bütün olarak maddeye aittir. Katının, başlangıçta birbirinden iyice uzak atomları, birbirine yakın getirmek ve bir topluluk elde etmek olarak düşünülebilir.
- He-Ne lazer: Günümüzde de en yaygın atomik lazer He-Ne lazerdir. Bu lazer aktif ortamı 10 kısım helyum ve 1 kısım neondan oluşur. Bu karışım, birkaç milimetre çapında dar delikli ve 0,1–1 m uzunluğunda 10 torr basıncında bir borudur. Bir boşalma oluşturulur. Boşalma başladığında tüpün direnci azalır, akımı sınırlandırmak için güç kaynağına seri bir diren. ilave edilir. Lazer geçişleri neon enerji düzeyleri arasında olur. Dört temel lazer geçişi 3,39 μm, 1,15 μm, 632,8 nm, 543,5 nm dalga boylarına sahiptir. Her geçişin başlama veya sonlanma düzeyleri ortaktır. Buna göre geçişler birbirleriyle adeta yarışırlar, istenmeyen dalga boylarına karşı dikkatli önlemler alınmalıdır. Çoğu kez amaçlanan hedef, gereksinen lazer hücresini, sadece istenen dalga boyunda yansıtıcı yapmaktır.
Lazer ışınının yönü
Yönü sabit olan lazer ışını çok düşük alıcılıdır. Lazer ışınının yönlülüğü önemli avantaj sağlar. Bunlar;
- Düşük çaplı ışınlarda yüksek enerjiler oluşması
- Mesafeye göre ışın açısının az değişmesi
- Işının ortamda az miktarda dağılması
- Odaklanmanın istenilen bölgelerde kolay oluşması.
Lazerden gönderilen ışının yön açısı ɑ lazerin yapısındaki malzemenin cinsine bağlıdır. Bu açı lazer çeşitlerine göre değişim göstermektedir. Lazerin yapısında özel optik elemanlar kullanılırsa ɑ açısı birkaç sekunde kadar düşürülebilir. Cisim üzerine odaklanan lazer ışınının çapı birkaç mikrometre kadardır.
Kullanım alanları
Günlük hayattaki ilk kullanımı 1974 yılında oldu. Süpermarketlerin barkod okuyucuları, daha sonra 1982 yılında tanınan lazer disk okuyucu ve kompakt disk çalarlar ilk lazer donanımlı cihazlardır. Çoklu ortam sunumlarında, reklamcılıkta, açık hava mekanlarının vitrin düzenlemesinde, oyunların özel efektlerinde, müzelerde, kulüplerde, konserlerde, tıpta, iletişim alanlarında lazer kullanılır. Lazer yazıcı, CD çalar yaygın kullanım alanlarındandır.
Endüstride kullanımı
Lazerin endüstride kullanılması için çeşitli özelliklerden yararlanılır.
Tek yönde gitmesi
Lazerin en önemli özelliği tek yönde gitmesidir. Küçük dağılma açısı lazer ışınının taşıdığı enerjinin kolaylıkla toplanıp bir alan üzerine odaklanabileceği anlamına gelir.
Şerit genişliği
Lazer ışını tek renkli olmasına rağmen lazer spektral içeriği lazer ortamının şerit genişliği kadar olabilir. Spektral olarak saf olan lazer ışınları bilimsel araştırmalarda kullanılır.
Işının uyumluluğu
Uyarılan dalga, uyarıcı dalga ile aynı fazdadır. Buna göre her iki dalganın uzay içerisinde elektrik alanlarının değişmesi aynıdır. Başka bir uyumluluk ise zamana bağlı uyumluluktur. Işık spektrumu spektrometre adı verilen bir aletle ölçülür.
Parlaklık
Lazer ışınının önemli bir özelliği, diğer tüm kaynakların ışınlarına göre daha parlak olmasıdır.
Odaklanma özelliği
Lazer ışınlarının odaklanması dalga boylarına göredir. Bu özellik, CW lazer ile kesme işlerinde, etiket okuyan cihazlarda kullanılır.
Tıpta kullanımı
Hastalıkların teşhis ve tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Göz hastalıklarının tedavisi, mikro cerrahi uygulamalarında yaygın kullanılır.
Cerrahide lazerin en başarılı olduğu kullanım alanlarından biri de göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan ışıkla pıhtılaştırma yoludur. Ağ tabakadaki kan damarları bozulunca, küçük ve çok zayıf yeni damarlar oluşur. Bu damarlar kolay kopabileceği için kanamalara sebep olur. Işıkla pıhtılaştırma yöntemi ağ tabakanın ilgili yerlerini yakarak yeni damarların oluşmasını engeller.
Lazer türleri
- Eksimer lazer
- Serbest elektron lazeri
- Lazer diyot
- Argon lazeri
- (DPSSL)
- Fiber lazer
- (DBR)
- (DFB)
- (QCL)
- (ECL)
- (VCSEL)
- (VECSEL)
- (ICL)
- İyon
- Gaz lazeri
- Adamantan
- LASIK
- LIDAR
Kaynakça
- ^ . www.dictionary.com (İngilizce). 14 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2021.
- ^ . www.laserfocusworld.com. 13 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2021.
- ^ . HowStuffWorks (İngilizce). 7 Kasım 2011. 16 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2021.
- ^ . www.osram.com. 7 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2021.
- ^ . Lucent Technologies. 1998. 17 Ekim 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2006.
- ^ Gould, R. Gordon (1959). "The LASER, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". Franken, P.A.; Sands R.H. (Ed.). The Ann Arbor Conference on Optical Pumping, the University of Michigan, 15 June through 18 June 1959. s. 128. OCLC 02460155.
- ^ Chu, Steven; Townes, Charles (2003). "Arthur Schawlow". Edward P. Lazear (Ed.). Biographical Memoirs. 83. National Academy of Sciences. s. 202. ISBN .
- ^ "lase". Dictionary.com. 8 Kasım 2006 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Aralık 2011.
- ^ a b c d Pedrotti, Frank L.; Pedrotti, Leno M.; Pedrotti, Leno S. (2007). Introduction to Optics (İngilizce) (3 bas.). Pearson. ISBN .
- ^ a b c d e f g Verdeyen, Joseph T. (1995). Laser Electronics (İngilizce) (3 bas.). Pearson. ISBN .
- ^ Coldren, Larry A.; Corzine, Scott W.; Mashanovitch, Milan L. (2012). Diode lasers and photonic integrated Circuits (İngilizce). John Wiley & Sons. ISBN . 11 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Haziran 2020.
- ^ "Nitrogen laser". Light and Its Uses (İngilizce). Scientific American. 1974. ss. 40-43. ISBN .
- ^ (1990). FABBRİ Bilim ve Teknik Ansiklopedisi Serhat Yayınevi: İstanbul ISBN No:9752922325
- Ek kaynaklar
- Davis, Christopher C. (2000). Lasers and electro-optics: fundamentals and engineering (İngilizce). Cambridge University Press. ISBN .
- Köksal, Fevzi; Köseoğlu, Rahmi (2010). Spektroskopi ve lazerlere giriş. Niğde: Nobel Yayın Dağıtım. ISBN .
- Musayev, Eldar (1999). Optoelektronik devreler ve sistemler. İstanbul: Birsen Yayınevi. ISBN .
- Sennaroğlu, Alphan (2019). Solid-state lasers and applications (İngilizce). CRC Press. ISBN .
- Yariv, Amnon (1989). Quantum electronics (İngilizce). Wiley. ISBN .
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Lazer ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- Lazer fiziği ve ansiklopedisi13 Ağustos 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (İngilizce)
- Deneysel ve amatör fizikçiler için lazer rehberi18 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (İngilizce)
- Lazer dinamiği simülasyon kodu 17 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (İngilizce)
Ayrıca bakınız
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Lazer Ingilizce Laser isigin uyarilmis radyasyon ile yukseltilmesini saglayan bir optik duzenektir Ismini Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation kelimelerinin bas harflerinden alir ve bu isigin uyarilmis isima ile yukseltilmesi anlamina gelir Ilk lazer 1960 yilinda Theodore Maiman tarafindan Charles Townes ve Arthur L Schawlow un teorileri baz alinarak uretilmistir Lazerin isiktan daha dusuk mikrodalgafrekanslarinda calisan versiyonu olan maser Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation ise Townes tarafindan 1953 yilinda bulunmustur LazerGosterilerde lazerler gorsel efektler icin kullanilmaktadir Lazerler fotonlari uyumlu bir huzme seklinde olusturur Lazeri diger isik kaynaklarindan ayiran ana ozellik lazer isininin uyumlu coherent olmasidir bu isik huzmesinin cok ufak bir bolgeye odaklanabilmesini ve tek renk isik uretilebilmesini saglar Lazerler ayni zamanda femtosaniye darbeler ultra kisa darbe uretebilmektedir Lazerin ana calisma prensibini olusturan uyarilmis isima konsepti ilk olarak 1917 yilinda Albert Einstein tarafindan one surulmustur 1960 yilinda Theodore Maiman yakut kristalinden lazer isimasini elde etmis ve lazerinin varligini kanitlamistir Gunumuzde lazer isini endustriyel sureclerde muhendislik alaninda tipta bilimsel arastirmalarda meteorolojide fiber optik iletisim holografide ve savunma donanimlarinda kullanilmaktadir TerminolojiLazer isinlari Lazer kelimesi isigin uyarilmis isima ile yukseltilmesi tamlamasinin Ingilizce bir akronimi olarak ortaya cikmistir Bu kullanimdaki isik kelimesi sadece gorunur isigi ima etmez elektromanyetik spektrumun farkli bolgelerine tekabul eden frekanslar icin lazerler uretilebilir Bunlara kizilotesi lazerler morotesi lazerleri X isini lazerleri ve varsayimsal gama isini lazerleri ornek gosterilebilir Lazerin mikrodalga ve radyo frekansi tayfinda calisan versiyonlari daha once uretildiginden bu aygitlar mikrodalga veya radyo lazerlerinden ziyade maser olarak bilinmektedir Eski teknik literaturde lazerler optik mazerler olarak biliniyordu bu terim gunumuzde kullanilmamaktadir Lazer teriminin kendisi fizikci Gordon Gould tarafindan bulunmustur Kendi basina isik ureten lazerler teknik olarak optik yukseltgeclerden ziyade optik osilatorlerdir Bu nedenle mizahen loser light oscillation by stimulated emission of radiation kisaltmasinin daha dogru oldugu one surulmektedir Ingilizcedeki to lase isimak fiili ise bu terimden gelmistir ve lazer fizigi literaturunde siklikla kullanilmaktadir Calisma prensibiUyarilmis isima ve nufus terslemesi Uyarilmis isima semasi source source source source source source source track track track track track track Lazer uyarilmis emisyonu ve prensibinin animasyon ile aciklanmasi Lazerin temeli atom veya molekul enerji duzeyleri arasindaki elektron gecisleri ile olusan isik fotonlarina dayanir bu temelde bir kuantum teorisidir Bir atomun iki enerji duzeyi E2 displaystyle E 2 ve E3 displaystyle E 3 olsun ve E3 gt E2 displaystyle E 3 gt E 2 farzedelim Minimum enerji ilkesine gore atom veya molekuller dusuk enerji seviyesinde olmak istediklerinden E3 displaystyle E 3 seviyesindeki elektron kendiliginden E2 displaystyle E 2 seviyesine inecektir Ama bu sirada enerjisi E3 E2 hn displaystyle E 3 E 2 h nu olan bir foton salar Burada n displaystyle nu fotonun frekansidir Eger elektron bu salinimi kendiliginden yaparsa salinan fotonun yonu tamamen rastgeledir bu fotonun yayilimina kendiliginden isima spontaneous emission adi verilir Ancak eger E3 displaystyle E 3 duzeyindeki elektron E3 E2 displaystyle E 3 E 2 enerjisindeki baska bir fotonla etkileserek E2 displaystyle E 2 duzeyine inerse bu sekilde salinan fotonun yonu ve fazi gecise etki eden fotonla ayni olacaktir Bu ikinci gecis bicimine uyarilmis isima stimulated emmision denir ve lazerin calismasinin ana ilkesidir Uyarilmis isimada cikan foton asil foton ile uyumlu veya koherenttir coherent bu iki fotonun ayni frekans faz ve polarizasyona sahip oldugunu ifade eder Cok sayida atomdan olusan bir sistemde ise baslangicta atomlar en alt enerji duzeyinde bulunduklarindan bir sekilde atomlarin E3 displaystyle E 3 duzeyine cikarilmasi gerekir Bu pompalama pumping olarak adlandirilir Ayrica E3 displaystyle E 3 ve E2 displaystyle E 2 arasindaki gecisten lazer isigi elde edebilmek icin atomlarin E3 displaystyle E 3 duzeyinde kalma sureleri E2 displaystyle E 2 duzeyinde kalma surelerinden uzun olmalidir Ancak bu sekilde E3 displaystyle E 3 duzeyinde bulunan atomlarin sayisi daima artacaktir Bu ilke nufus terslenmesi population inversion olarak bilinmektedir Nufus terslenmesi olmadan lazer operasyonu gerceklesemez Iki duzeyli atomik sistemlerde nufus terslenmesi gerceklesememektedir bu nedenle yaygin olarak uc veya dort duzeyli lazer sistemleri kullanilir Lazer duzeylerindeki uyarilmis isima Einstein katsayilari ile modellenebilir Lazer isimasi bir Gauss isini olarak hesaplanabilmektedir Uyumlu isiklar Hermite Gaussian modlarinin toplami olarak yazabilir bu modlar Helmholtz dalga denkleminin paraksiyal yakinsama ile cozumu araciligi ile elde edilir Silindirik koordinatlarda simetrik olan isinlar icin ise Laguerre Gaussian modlari kullanilir ve bu modlar genel Laguerre polinomlari cinsinden yazilir Kazanc ortami ve optik kovuklar Lazerde nufus terslenmesinin gerceklestigi ortam kazanc ortami gain medium olarak bilinmektedir Bu ortamin pompalanma yontemi lazer tipine gore degisiklik gosterir bircok lazer tipi baska dalga boyunda bir isik ile pompalanabilirken optik pompalama lazer diyotlarinda elektrik akimi kullanilir Kazanc ortaminda kuvvetlenen isigin salinabilmesi icin bir optik kovuga yerlestirilmesi gerekir lazer isini bu kovukta yansima yaparak rezone olur Bircok lazerde Fabry Perot interferometresi ya da halka kovugu tarzi konfigurasyonlar kullanilir En basit kovuk konfigurasyonu olan Fabry Perot interferometresinde isik birbirine paralel ve kismen yansitici iki ayna arasinda yansima yapar Tercihen rezonans grafiginin sivri olmasi beklenir bu sekilde lazer renk spektrumu acisindan daha secici olur Bu sivrilik kalite faktoru ile gosterilebilir Nitrojen lazeri gibi bazi lazer tiplerinde ise kovuk kullanilmasi gerekmez Foton omru photon lifetime kavrami ise optik kovuk teorisinden cikmistir ve lazerin salinim esigi icin onem arz eder Kovuk formulleri kullanilarak lazer kazanci hesaplanabilir Bir yakut lazeri semasi 1 Lazer isini 2 Pompa kaynagi 3 Kazanc ortami 4 Yansitici ayna 5 Optik kovuk 6 Kismen yansitan aynaLazer operasyonu Lazerler uygulamalarina gore isigi surekli bir isik huzmesi ya da bir isik darbesi seklisinde gonderebilir Surekli dalga lazerlerinde continuous wave laser ya da CW laser surekli bir pompalama ile emisyonun ve kayiplarin dengelenmesi gerekir Darbe lazerler pulsed operation ise isigi cok kisa sureli ama kuvvetli darbeler ve nabizlar halinde gonderir Lazerlerde darbe operasyonu farkli sekillerde gerceklestirilebilir iki yaygin metod Q anahtarlamasi Q switching ve mod kilitlemesidir mode locking Q anahtarlamasinda dusuk kalite faktorlu bir kazanc ortami pompalanir bu durumda kazanc faktoru esigin altinda oldugundan isima olmaz ama buyuk oranda nufus terslemesi gerceklesir Kovugun kalite faktoru aniden arttirildiginda ani ve kisa sureli bir isima darbesi tetiklenebilir Q anahtarlamasi surekli dalga lazerleri ile ayni etkinlik seviyesine ve ortalama guce sahiptir buna karsin Q anahtarlamasinda lazerin darbe genisligi cok daha kucuktur Mod kilitlenmesi ise lazerin rezonant kovugundaki salinim modlarinin fazlarinin kilitlenmesi ile saglanir ayni fazli bu modlarin ust uste gelmesi cok kucuk bir darbenin olusmasini saglar TarihiCesitli lazer tiplerinin tayflari Renk Dalga boyu araligi Frekans araligiKirmizi 625 to 740 nm 480 to 405 THzTuruncu 590 to 625 nm 510 to 480 THzSari 565 to 590 nm 530 to 510 THzYesil 525 to 565 nm 580 to 530 THzTurkuaz 500 to 520 nm 600 to 580 THzMavi 430 to 500 nm 700 to 600 THzMor 380 to 430 nm 790 to 700 THz Ilk pratik lazer 1960 yilinda pembe renkli yakut ile yapildi Atif bolgenin cesitliligi cok artti Hatta pompalanmaya uygun her seyden lazer olabilecegi dusuncesi hakim oldu Kullanilan aktif ortamin fiziksel dogasina bagli olarak lazerleri yalitkan lazerler yari iletken lazerle gaz ve boya lazerleri olmak uzere dort gruba ayirabiliriz Katkilanmis yalitkan lazer Burada aktif ortam bir kati icine gomulmus safsizlik iyonlarindan ibarettir Normal olarak mevcut yapidaki iyonlar yerine girerler Mevcut orgu de onemlidir cunku isisal iletim isisal genisleme lazerin olusturacagi guc duzeyleri belirlemek icin onemlidir Bunun disinda mevcut yapi safsizlik iyonlarinin enerjisini etkiler oyle ki ayni iyon farkli orgulere katkilandigi zaman biraz farkli dalga boylarinda lazer elde edilir Bizim acimizdan en onemli iyonlar gecis metal iyonlari ve nadir toprak elementi iyonlaridir Yakut lazer Tarihte ilk basarili lazerdir Lazer gecisi 694 nm arasindadir Buna gore yakut uc duzeyli bir lazer sistemidir Toplam iyonlarin sayisinin yarisindan fazlasi E kare duzeyine pompalanir ve nufus terslenmesi olusturulur Pompalama parilti tupuyle yapildigi zaman hizli bozunumlar genis bandlardan gecer Yuksek basincli civa ark lambasi pompalama icin sikca kullanilir Alexandrite lazer Yakut ile ayni spektroskopiye sahiptir ve 1973 yilinda 680 nm dalga boyunda lazer isigi veren uc duzeyli lazer olarak yapildi Bununla birlikte son zamanlara daha uzun dalga boylu lazer elde edildi ve dort duzeyli lazer pompalama belirtgenleri gosterdi Bundan baska lazer dalga boyu 700 820 nm arasinda degistirilebildi Bu ozellik ayarlanabilen lazerin ilk ornegi oldu Nd YAG lazer Neodimyum iyonu orgude itriyum iyonunun yerine gecer Katilama maksimum 0 015 eV duzeyindedir Dort duzeyli bir lazerdir Yari iletken lazer Kati maddelerden yapilmis olmasina ragmen yari iletken lazer hem enerji hem de pompalama mekanizmalari bakimindan yalitkan katkili lazerleri oldukca farklidir Yalitkanlardaki atomlarin tek enerji duzeyleri gozlenirken yari iletkenlerdeki elektronlar genis bantli enerji duzeylerini isgal eder Her band yakin bicimde ilgili degil fakat butun olarak maddeye aittir Katinin baslangicta birbirinden iyice uzak atomlari birbirine yakin getirmek ve bir topluluk elde etmek olarak dusunulebilir He Ne lazer Gunumuzde de en yaygin atomik lazer He Ne lazerdir Bu lazer aktif ortami 10 kisim helyum ve 1 kisim neondan olusur Bu karisim birkac milimetre capinda dar delikli ve 0 1 1 m uzunlugunda 10 torr basincinda bir borudur Bir bosalma olusturulur Bosalma basladiginda tupun direnci azalir akimi sinirlandirmak icin guc kaynagina seri bir diren ilave edilir Lazer gecisleri neon enerji duzeyleri arasinda olur Dort temel lazer gecisi 3 39 mm 1 15 mm 632 8 nm 543 5 nm dalga boylarina sahiptir Her gecisin baslama veya sonlanma duzeyleri ortaktir Buna gore gecisler birbirleriyle adeta yarisirlar istenmeyen dalga boylarina karsi dikkatli onlemler alinmalidir Cogu kez amaclanan hedef gereksinen lazer hucresini sadece istenen dalga boyunda yansitici yapmaktir Lazer isininin yonuYonu sabit olan lazer isini cok dusuk alicilidir Lazer isininin yonlulugu onemli avantaj saglar Bunlar Dusuk capli isinlarda yuksek enerjiler olusmasi Mesafeye gore isin acisinin az degismesi Isinin ortamda az miktarda dagilmasi Odaklanmanin istenilen bolgelerde kolay olusmasi Lazerden gonderilen isinin yon acisi ɑ lazerin yapisindaki malzemenin cinsine baglidir Bu aci lazer cesitlerine gore degisim gostermektedir Lazerin yapisinda ozel optik elemanlar kullanilirsa ɑ acisi birkac sekunde kadar dusurulebilir Cisim uzerine odaklanan lazer isininin capi birkac mikrometre kadardir Kullanim alanlariGozlem evinden cikan lazer isiniBirkac kaynaktan cikan lazer isinlari Gunluk hayattaki ilk kullanimi 1974 yilinda oldu Supermarketlerin barkod okuyuculari daha sonra 1982 yilinda taninan lazer disk okuyucu ve kompakt disk calarlar ilk lazer donanimli cihazlardir Coklu ortam sunumlarinda reklamcilikta acik hava mekanlarinin vitrin duzenlemesinde oyunlarin ozel efektlerinde muzelerde kuluplerde konserlerde tipta iletisim alanlarinda lazer kullanilir Lazer yazici CD calar yaygin kullanim alanlarindandir Endustride kullanimi Lazerin endustride kullanilmasi icin cesitli ozelliklerden yararlanilir Tek yonde gitmesi Lazerin en onemli ozelligi tek yonde gitmesidir Kucuk dagilma acisi lazer isininin tasidigi enerjinin kolaylikla toplanip bir alan uzerine odaklanabilecegi anlamina gelir Serit genisligi Lazer isini tek renkli olmasina ragmen lazer spektral icerigi lazer ortaminin serit genisligi kadar olabilir Spektral olarak saf olan lazer isinlari bilimsel arastirmalarda kullanilir Isinin uyumlulugu Uyarilan dalga uyarici dalga ile ayni fazdadir Buna gore her iki dalganin uzay icerisinde elektrik alanlarinin degismesi aynidir Baska bir uyumluluk ise zamana bagli uyumluluktur Isik spektrumu spektrometre adi verilen bir aletle olculur Parlaklik Lazer isininin onemli bir ozelligi diger tum kaynaklarin isinlarina gore daha parlak olmasidir Odaklanma ozelligi Lazer isinlarinin odaklanmasi dalga boylarina goredir Bu ozellik CW lazer ile kesme islerinde etiket okuyan cihazlarda kullanilir Tipta kullanimi Hastaliklarin teshis ve tedavisinde yaygin olarak kullanilmaktadir Goz hastaliklarinin tedavisi mikro cerrahi uygulamalarinda yaygin kullanilir Cerrahide lazerin en basarili oldugu kullanim alanlarindan biri de goz hastaliklarinin tedavisinde kullanilan isikla pihtilastirma yoludur Ag tabakadaki kan damarlari bozulunca kucuk ve cok zayif yeni damarlar olusur Bu damarlar kolay kopabilecegi icin kanamalara sebep olur Isikla pihtilastirma yontemi ag tabakanin ilgili yerlerini yakarak yeni damarlarin olusmasini engeller Lazer turleriEksimer lazer Serbest elektron lazeri Lazer diyot Argon lazeri DPSSL Fiber lazer DBR DFB QCL ECL VCSEL VECSEL ICL Iyon Gaz lazeri Adamantan LASIK LIDARKaynakca www dictionary com Ingilizce 14 Mart 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Agustos 2021 www laserfocusworld com 13 Haziran 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Agustos 2021 HowStuffWorks Ingilizce 7 Kasim 2011 16 Kasim 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Agustos 2021 www osram com 7 Subat 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Agustos 2021 Lucent Technologies 1998 17 Ekim 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 24 Ekim 2006 Gould R Gordon 1959 The LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Franken P A Sands R H Ed The Ann Arbor Conference on Optical Pumping the University of Michigan 15 June through 18 June 1959 s 128 OCLC 02460155 Chu Steven Townes Charles 2003 Arthur Schawlow Edward P Lazear Ed Biographical Memoirs 83 National Academy of Sciences s 202 ISBN 978 0 309 08699 8 lase Dictionary com 8 Kasim 2006 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Aralik 2011 a b c d Pedrotti Frank L Pedrotti Leno M Pedrotti Leno S 2007 Introduction to Optics Ingilizce 3 bas Pearson ISBN 9780131499331 a b c d e f g Verdeyen Joseph T 1995 Laser Electronics Ingilizce 3 bas Pearson ISBN 9780137066667 Coldren Larry A Corzine Scott W Mashanovitch Milan L 2012 Diode lasers and photonic integrated Circuits Ingilizce John Wiley amp Sons ISBN 978 1 118 14817 4 11 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Haziran 2020 Nitrogen laser Light and Its Uses Ingilizce Scientific American 1974 ss 40 43 ISBN 978 0 7167 1185 8 1990 FABBRI Bilim ve Teknik Ansiklopedisi Serhat Yayinevi Istanbul ISBN No 9752922325 Ek kaynaklarDavis Christopher C 2000 Lasers and electro optics fundamentals and engineering Ingilizce Cambridge University Press ISBN 9781139016629 Koksal Fevzi Koseoglu Rahmi 2010 Spektroskopi ve lazerlere giris Nigde Nobel Yayin Dagitim ISBN 9786 0539 524 73 Musayev Eldar 1999 Optoelektronik devreler ve sistemler Istanbul Birsen Yayinevi ISBN 978 9755112039 Sennaroglu Alphan 2019 Solid state lasers and applications Ingilizce CRC Press ISBN 978 0367389871 Yariv Amnon 1989 Quantum electronics Ingilizce Wiley ISBN 0 471 60997 8 Dis baglantilarWikimedia Commons ta Lazer ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir Lazer fizigi ve ansiklopedisi13 Agustos 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ingilizce Deneysel ve amator fizikciler icin lazer rehberi18 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ingilizce Lazer dinamigi simulasyon kodu 17 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ingilizce Ayrica bakinizLazer konularinin listesi Lazer fizigi Lazer cerrahisi Lazer sogutma Lazer mesafe olcer Lazer isini kaynagi Lazer silahi Lazer koagulasyon Lazer isik gosterisi Kuantum kuyusu lazeri Havadan lazer tarama Lazer gudumlu bomba Yumusak lazer desorpsiyonu Lazer sprey iyonizasyonu