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Table des matières
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Table des matières

0:00
Introduction
0:18
1.1: Atom and light interaction
1:53
1.2: Phosphorescence
2:40
1.3: Stimulated emission
4:10
2.1: The Optical cavity
5:19
2.2: Overall plan for LASER
6:20
2.3: Population inversion problem
7:43
3.1: The 3 level atom
8:18
3.2: Photoluminescence
9:03
3.3 Radiationless transitions
10:25
4.1: A working LASER
11:44
4.2: Coherent monochromatic photons
12:14
4.3: I hope you liked it!
Tags vidéo
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Tags vidéo

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physics
lecture
Spontaneous emission
meta-stable state
phosphorescence
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how lasers work
yt:cc=on
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Description :

The physics of a laser - how it works. How the atom interacts with light. I’ll use this knowledge to simulate a working laser. We will learn how LASERs relies on Stimulated absorption, Spontaneous emission, and most importantly: Stimulated Emission- This last type interacts with an excited atom, causing it to relax/deexcite. It will send out a photon with the same phase, frequency, polarization and direction. We exploit this principle in a optical cavity, with the atom as a gain medium. It turns out the pump will cause stimulated emission for the wrong excited state and we need to use a 3 level atom in order to obtain population inversion. I'll also cover meta-stable state, phosphorescence, radiationless transitions and photoluminescence. Help me produce more physics /science content here https://www.patreon.com/Higgsino Longer simulation video: https://www.youtube.com/watch?v=FssXv8QR7wU 0:00 - Introduction 0:18 - 1.1: Atom and light interaction 1:53 - 1.2: Phosphorescence 2:40 - 1.3: Stimulated emission 4:10 - 2.1: The Optical cavity 5:19 - 2.2: Overall plan for LASER 6:20 - 2.3: Population inversion problem 7:43 - 3.1: The 3 level atom 8:18 - 3.2: Photoluminescence 9:03 - 3.3 Radiationless transitions 10:25 - 4.1: A working LASER 11:44 - 4.2: Coherent monochromatic photons 12:14 - 4.3: I hope you liked it!

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mobile menu iconQuel format de vidéo "LASER: Surprisingly simple physics | Simulated" faut-il choisir ?mobile menu icon

  • Les formats offrant la meilleure qualité sont les suivants : FullHD (1080p), 2K (1440p), 4K (2160p) et 8K (4320p). Plus la résolution de votre écran est élevée, plus la qualité de la vidéo doit être élevée. Toutefois, il faut aussi tenir compte d'autres facteurs : la vitesse de téléchargement, l'espace disponible et les performances de l'appareil pendant la lecture.

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