دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: فیزیک ویرایش: نویسندگان: Mark Steven Csele سری: ISBN (شابک) : 1466582502, 9781466582507 ناشر: CRC Press سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 276 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 11 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی لیزری: یک رویکرد عددی با جبر و حساب دیفرانسیل و انتگرال: فیزیک، روش های ریاضی و مدل سازی در فیزیک
در صورت تبدیل فایل کتاب Laser Modeling: A Numerical Approach with Algebra and Calculus به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی لیزری: یک رویکرد عددی با جبر و حساب دیفرانسیل و انتگرال نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
با ارائه برداشتی تازه از مهندسی لیزر، مدلسازی لیزری: رویکرد عددی با جبر و حساب دیفرانسیل و انتگرال مدلهای جبری و روشهای سنتی مبتنی بر حساب دیفرانسیل و انتگرال را به صورت پشت سر هم ارائه میکند تا مفاهیم را آسانتر هضم و به کار ببرند. جهان هر تکنیک در کنار یک مثال کاربردی و حل شده بر اساس یک لیزر تجاری معرفی شده است. با فرض کمی دانش در مورد ماهیت نور، گسیل تابش و فیزیک اتمی پایه، متن:
اجازه ندهید سختگیری ریاضی راه حل ها مانع درک مفاهیم شود. مدل سازی لیزری: رویکرد عددی با جبر و حساب دیفرانسیل و انتگرالتئوری لیزر را به شیوه ای قابل دسترس پوشش می دهد. را می توان بلافاصله و به صورت عددی در سیستم های لیزر واقعی اعمال کرد.
Offering a fresh take on laser engineering, Laser Modeling: A Numerical Approach with Algebra and Calculus presents algebraic models and traditional calculus-based methods in tandem to make concepts easier to digest and apply in the real world. Each technique is introduced alongside a practical, solved example based on a commercial laser. Assuming some knowledge of the nature of light, emission of radiation, and basic atomic physics, the text:
Don’t let the mathematical rigor of solutions get in the way of understanding the concepts. Laser Modeling: A Numerical Approach with Algebra and Calculus covers laser theory in an accessible way that can be applied immediately, and numerically, to real laser systems.
Basic Laser Processes The Laser and Laser Light Atomic Processes of the Laser Example: Emission of Thermal Light Three- and Four-Level Schemes Example: Achieving Inversion in a Three-Level Laser Rate Equations Level Lifetime Example: Lifetime of HeNe Energy Levels Laser Gain Example: Gain in a HeNe Amplifier Losses in a Laser Cavity Optics Example: Stability of a HeNe Cavity Optical Characteristics (Longitudinal and Transverse Modes) Threshold Gain Gain and Loss: Achieving Lasing The Gain Threshold Equation Example: Threshold Gain of a HeNe Laser Example: Threshold Gain of a Non-Uniformly Pumped Ruby Laser Example: Handling Distributed Losses The Tale of Two Gains: g0 and gth Application of gth: Determining g0 Example: Determining the Gain of a HeNe Laser Example: Determining the Gain of a YAG Laser An Atomic View of Gain: Cross-Section Example: Calculating the Cross-Section of Transitions Applications of the Gain Threshold Equation: Designing Laser Optics Example: Calculating Minimum Reflectivity Example: Calculating Cavity Optic Reflectivities Example: Polarization in a HeNe Laser A Theoretical Prediction of Pumping Threshold Example: Minimum Pump Power of a YAG Laser Example: Minimum Pump Power of a Diode Laser Gain Saturation Gain is Not Constant A Third Gain Figure: Saturated Gain Saturation Intensity Example: Calculating the Saturation Power of a HeNe Transition Saturated Gain and Intra-Cavity Power Slope Efficiency Predicting Output Power Example: Predicting the Output Power of a HeNe Laser Minimum Pump Power Revisited Alternative Notations A Model for Power Development in a Laser Example: Modeling Power Buildup in a HeNe Laser Improving the Model for use with High Gain Lasers Example: Comparing Models for a Semiconductor Laser Determining Cavity Decay Parameters Example: Decay in a HeNe Laser Analytical Solutions The Rigrod Approach Example: Predicting Output Power using the Rigrod Approach Example: Application to a High Gain Laser Ring Lasers Example: A Ring Laser Example Optimal Output Coupling Example: Predicting Optimal Cavity Optics Thermal Issues Thermal Populations and Re-absorption Loss Quasi-Three-Level Systems Example: Estimating the Thermal Population of LLLs Quantum Defect Heating Example: Quantum Defect Calculations Thermal Populations at Threshold Example: Minimum Pump Power of a 946nm YAG Laser Example: Computing Fractional Populations Thermal Populations in an Operating Laser Example: Pumping a 946nm Nd:YAG Laser Thermal Effects on Laser Diodes Modeling the Effects of Temperature on Laser Diodes (Wavelength) Example: Predicting the Effect of Diode Wavelength Shift on Vanadate Thermal Effects on Laser Diodes (Power and Threshold) Example: Experimentally Determining Characteristic Temperature Low Power DPSS Design Scaling DPSS Lasers to High Powers Generating Massive Inversions: Q-Switching Inversion Buildup Q-Switch Loss Example: Minimum Loss of a Q-Switch AOM Switches Example: Bragg Angle in a Q-Switch Example: AOM Deflection EOM Switches Example: Determining the Gain of a Laser using an EOM Example: An Imperfectly-Aligned EOM Passive Q-Switches Example: A Passive Q-Switch A Model for Pulse Power Example: Output Power of a Q-Switched Laser Multiple Pulse Output Example: Predicting Q-Switch Settings for a Double-Pulse Laser Modeling Flashlamp-Pumped Lasers Example: Calculating the Time for Peak Inversion Example: Calibrating the Model Repetitively-Pulsed Q-Switched Lasers Giant First Pulse Ultrafast Lasers: Modelocking Example: Modelocking Rate and Laser Size Non-Linear Optics Origins of Non-Linear Effects Phase Matching Non-Linear Materials Practical Conversion Efficiency Applications to Laser Design Example: Intra- and Extra-Cavity Intensities Application to DPSS Design The Simple Approach The Rigrod Approach Example: A Small Green "Laser Pointer" DPSS Common Lasers and Parameters CW Gas Lasers The Helium-Neon (HeNe) Gas Laser Ion Gas Lasers The Carbon-Dioxide Gas Laser Pulsed Gas Lasers TEA CO2 Lasers Excimer Gas Lasers Semiconductor (Diode) Lasers Solid State Lasers The Ruby Laser Side-Pumped Nd:YAG Lasers End-Pumped Nd:YAG Lasers Other YAG Lasers Other Solid-State Lasers