Обсуждение:Квантовая электроника

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

почему только лазеры и усилители?

[править код]

почему только лазеры и усилители, а как же параметрические генераторы, усилители,--Zas2000 19:47, 28 мая 2011 (UTC)[ответить]

Параметрический генератор света — это устройство, в котором используется излучение обычного (непараметрического) лазера для получения света на других частотах. Смотрите, например, в физической энциклопедии. Поэтому параметрическая генерация света упоминается в разделе о применениях квантовой электроники (в частности, о нелинейной оптике). --Sinednov 20:38, 28 мая 2011 (UTC)[ответить]
иными словами, это не электронный и не квантовый прибор?

Его излучение не такое как у лазера? У Лазера светит другим светом? А почему электроника? Где там у лазера электроны, у параметрического генератора таких электронов нет? Параметричекий генератор это не раздел квантовой электроники? --Zas2000 04:59, 29 мая 2011 (UTC)[ответить]

А лазер — электронный прибор? Слово электроника используется здесь в значительной степени как аналогия с обычной электроникой, где существуют генераторы и усилители сигналов, содержащие аналогичные принципиальные элементы (обратная связь, например). Что значит «светит другим светом», что вы под этим понимаете? Если бы вы прошли по ссылке, что я вам дал, то увидели бы, что параметрический генератор — это источник когерентного оптического излучения, как и лазер, только это излучение, подаваемое от лазера-источника, перестроено на другие частоты при помощи нелинейно-оптических методов. Что касается электронов, то они есть везде :) Например, в атомах, которые дают вынужденное излучение за счет квантовых переходов. Я не знаю, что такое «раздел квантовой электроники», вряд ли каждое отдельное устройство можно считать разделом этой дисциплины. Если считать нелинейную оптику в целом разделом квантовой электроники, то она изучает и параметрическую генерацию, о чем в статье сказано в соответствующем месте. Что-то я не пойму ваших намерений: если вас это всё так интересует, то почитайте литературу, хотя бы физическую энциклопедию или маленькую энциклопедию «Квантовая электроника». Устраивать здесь ликбез будет долго и бессмысленно. --Sinednov 08:05, 29 мая 2011 (UTC)[ответить]
  • мой интерес в том, что определение КЭ приводимое в статье неполное, там должны быть представлены параметрические усилители и генераторы. Лазер и параметрический генератор - оба квантовые генераторы. Принципы работы у них отличаются-инверсия населенности имеется в лазере, а в параметрическом генераторе ее нет. Метод возбуждения в обоих случаях разнообразен Обратная связь в виде резонатора есть и в том и другом. Электроны используются и в том и другом. Любой учебник по квантовой электронике обязательно имеет раздел по параметрике.


Поскольку вы редактировали статью, я предлагаю вам ввести корректировки --Zas2000 13:25, 29 мая 2011 (UTC)[ответить]

Ну ваше право предложить, моё право — отказаться :) Любой учебник по квантовой электронике содержит кучу разделов, но это не повод выносить каждый из них в определение. Я пользовался теми определениями, которые существуют; если его и можно дополнить, то только указанием на нелинейную оптику. Повторюсь, что параметрическая генерация света является разделом именно нелинейной оптики. Выделять специально один эффект из множества будет в корне неверно. --Sinednov 06:18, 30 мая 2011 (UTC)[ответить]

из внутренней энергии квантовых систем (атомов, молекул, ионов),

[править код]

Вы пишите, что " В квантовой электронике энергия излучения берется из внутренней энергии квантовых систем (атомов, молекул, ионов)",

Что то у вас с законом сохранения энергии не в порядке. Источником энергии является "обычная эелектрическая розетка". Без нее никакая внутренняя эергия не высветит ни одного фотона, Кстати , то же самое справедливо и для "обычной" элетронике. Не могли бы вы прояснить, что вы имели в виду,?--Zas2000 10:52, 5 апреля 2012 (UTC)[ответить]

Понимаете, есть разные способы получения излучения. Один — за счет кинетической энергии (например, движение свободных электронов в классической электронике). Другой — за счет внутренней энергии квантовых систем (в квантовой электронике). Естественно, надо сначала эту энергию передать системе извне, так что никакого нарушения закона сохранения тут нет. --Sinednov 11:11, 5 апреля 2012 (UTC)[ответить]