Первый газовый лазер, использующий смесь гелия и неона, был продемонстрирован в 1960 году и испускал излучение на длине волны 1,15 мкм (инфракрасный диапазон). [2] Два года спустя Уайт совместно с Дейном Ригденом показали, что гелий-неоновый лазер может испускать излучение на длине волны 632,8 нм, т. е. в видимом диапазоне спектра. [3] В последующие годы Уайт совместно с Юджином И. Гордоном и другими исследовал причины ограничения мощности таких лазеров, [4] установил законы масштабирования для газоразрядных лазеров, [5] и разработал методы стабилизации частоты для таких устройств. [6] Первый непрерывный видимый лазер, изобретенный Уайтом и Ригденом, до сих пор широко используется в научных исследованиях и образовании, а также входит в состав различных приборов. [7]
Уайт также внес значительный вклад в разработку линз для микролитографии, а также методов выравнивания литографической маски с использованием специальных линз и зонных пластин Френеля . [8]
Избранные публикации
Уайт, Алан Д. (1959). «Новый тлеющий разряд с полым катодом». Журнал прикладной физики . 30 (5): 711–719. Bibcode : 1959JAP....30..711W. doi : 10.1063/1.1735220.
Уайт, Алан Д.; Ригден, Дж. Д. (1962). «Непрерывная работа газового мазера в видимом диапазоне». Труды IRE . 50 (7): 1697. doi :10.1109/JRPROC.1962.288157.
Уайт, Алан Д.; Гордон, Э.И. (1963). «Механизмы возбуждения и зависимость инверсии населенности от тока в гелий-неоновых лазерах». Applied Physics Letters . 3 (11): 197–199. Bibcode : 1963ApPhL...3..197W. doi : 10.1063/1.1753846.
Уайт, Алан Д. (1965). «Стабилизация частоты газовых лазеров». Журнал квантовой электроники IEEE . QE-1 (8): 349–357. Bibcode : 1965IJQE....1..349W. doi : 10.1109/JQE.1965.1072246.
Bruning, JH; Herriott, DR; Gallagher, JE; Rosenfeld, DP; White, AD; Brangaccio, DJ (1974). «Цифровой интерферометр для измерения волнового фронта для тестирования оптических поверхностей и линз». Applied Optics . 13 (11): 2693–2703. Bibcode :1974ApOpt..13.2693B. doi :10.1364/AO.13.002693. PMID 20134757.
Ссылки
^ "2000 Awardees". Зал славы изобретателей Нью-Джерси 2018. Получено 28 октября 2022 г.
^ Джаван, А.; Беннетт, В. Р.; Херриотт, Д. Р. (1961-02-01). «Инверсия населенности и непрерывная оптическая осцилляция мазера в газовом разряде, содержащем смесь гелий-неон». Physical Review Letters . 6 (3): 106–110. Bibcode :1961PhRvL...6..106J. doi : 10.1103/PhysRevLett.6.106 .
^ "Переписка". Труды IRE . 50 (7): 1683–1713. Июль 1962. doi :10.1109/JRPROC.1962.288157. ISSN 2162-6634.
^ Гордон, EI; Уайт, AD (1963-12-01). "ЗАКОНЫ ПОДОБИЯ ДЛЯ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ДИАМЕТРА РАЗРЯДА НА УСИЛЕНИЕ He–Ne ЛАЗЕРОВ". Applied Physics Letters . 3 (11): 199–201. Bibcode : 1963ApPhL...3..199G. doi : 10.1063/1.1753847. ISSN 0003-6951.
^ Уайт, AD; Гордон, EI (1963-12-01). "МЕХАНИЗМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ТОКОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИНВЕРСИИ НАСЕЛЕННОСТИ В ГЕЛИО-НЕОНОВЫХ ЛАЗЕРАХ". Applied Physics Letters . 3 (11): 197–199. Bibcode : 1963ApPhL...3..197W. doi : 10.1063/1.1753846. ISSN 0003-6951.
^ Уайт, А. (ноябрь 1965 г.). «Стабилизация частоты газовых лазеров». Журнал квантовой электроники IEEE . 1 (8): 349–357. Bibcode : 1965IJQE....1..349W. doi : 10.1109/JQE.1965.1072246. ISSN 1558-1713.
^ Линдли, Дэвид (10.12.2010). «Вехи: первый лазер, который останется». Физика . 26 .
^ Bruning, JH; Herriott, DR; Gallagher, JE; Rosenfeld, DP; White, AD; Brangaccio, DJ (1974). «Цифровой интерферометр для измерения волнового фронта для тестирования оптических поверхностей и линз». Applied Optics . 13 (11): 2693–3303. Bibcode : 1974ApOpt..13.2693B. doi : 10.1364/AO.13.002693. PMID 20134757.
Источники
Уайт, Алан Д. (2011). «Воспоминания о первом непрерывном видимом лазере». Optics and Photonics News . 22 (10): 34–39. doi :10.1364/OPN.22.10.000034.
Брунинг, Джон Х.; Уэбб, Колин Э. (2020). «Алан Д. Уайт, 1923–2020». Новости оптики и фотоники . 31 (9): 54.
Эта статья нуждается в дополнительных или более конкретных категориях . Пожалуйста, помогите, добавив категории , чтобы ее можно было перечислить с похожими статьями. ( Июль 2023 )