Современная электроника №7/2026
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 52 WWW.CTA.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА • № 7 / 2026 тор ФИАН, поручил А.М. Прохорову заниматься радиоспектроскопией. Так Басов подключился к работе по конструированию и созданию изме- рительного электронного оборудо- вания – радиоспектроскопов, парал- лельно изучая теорию и методы экспериментальной радиоспектро- скопии. На рис. 8 Н.Г. Басов запечат- лён рядом с молекулярным генерато- ром в лаборатории (1950-е гг.). Как вспоминал Н.Г. Басов: «Мы не были исследователями радаров, и в этом смысле у нас и у американских учёных были несколько разные под- ходы к развитию квантовой электро- ники». Действительно, работы над когерентными и молекулярными гене- раторами велись в наиболее передо- вых научных центрах мира. Первый в истории физики твердо- тельный лазер был создан в 1960 году американским физиком Т. Мейма- ном, который использовал в качестве активной среды кристалл рубина [1]. Основными элементами твердотель- ного ОКГ на кристаллах рубина явля- ются: резонатор с помещённой в него активной средой, источник накачки с оптической системой накачки, источ- ник питания и схема запуска. Блок- схема лазера приведена на рис. 9. Для реализации оптической накач- ки необходимы достаточно интенсив- ные источники излучения. Важно, что- бы основная масса излучаемой этими источниками энергии попадала в поло- сы поглощения активного вещества и тем самым эффективно использовалась для создания инверсной населённости между рабочими лазерными уровня- ми. Так, для кристалла рубина одна из полос поглощения лежит в обла- сти 0,41 мкм. Для того чтобы максимум излучения источника лежал в области 0,41 мкм, нужно иметь источник, соот- ветствующий абсолютно чёрному телу с температурой 10 000К. Эффективные температуры 5000–10 000К реализуют- ся в излучении газоразрядных ламп, в частности ксеноновых, обладающих наиболее высоким КПД (до 50%) [6]. Для повышения доли энергии, излу- чаемой лампой, которая может быть поглощена активным веществом, используются различные отража- ющие и фокусирующие устройства (система накачки). Для оптической накачки твердотельных ОКГ целесо- образно использовать прямые трубча- тые импульсные лампы и отражатели, имеющие форму круговых и эллип- тических цилиндров с зеркальной отражательной поверхностью. При использовании отражателей в фор- ме эллиптического цилиндра лампы и стержень активного вещества распо- лагаются в фокальных осях [4]. Почти одновременно с этим, в кон- це 1960 года, первый газовый лазер на смеси гелия и неона был создан Джа- ваном, Беннетом и Эрристом (США). Основными элементами газового ОКГ являются оптическая излучающая головка (ОИГ) и источник питания (ИП) (рис. 10). ОИГ состоит из газораз- рядной трубки и резонатора, образо- ванного двумя зеркалами. Газоразряд- ная трубка изготавливается из кварца или высококачественного стекла, под- вергается термообработке, откачива- ется и заполняется рабочей смесью при давлении около 1 мм рт. ст. Выход- ные окна газоразрядной трубки уста- Рис. 6. Совместное фото А.М. Прохорова и Н.Г. Басова Рис. 7. Схема модуля синхротрона из дипломной работы Н.Г. Басова
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy