Объявлен мировой конкурс "Создать будущее-2016".

1) Цель конкурса - делиться своими инновациями с миром.

2) Я принял участие в конкурсе CreateFuture-2016 "Создать будущее-2016 " - подал монографию "Основынелинейнойтеориидляполупроводниковыхлазеров"“Fundamentals of Nonlinear Theory of Semiconductor Lasers”.

3) Конкурс допускает всенародное голосование и, если Вы или Ваши коллеги, которым я прошу сообщить, сочтут целесообразным, то прошу проголосовать, зайдя на сайт

http://contest.techbriefs.com/2016/entries/electronics/6471

Как проголосовать?

Лучше всего работать в Гугл-Хром, ибо можно вверху включить опцию Перевести на русский.

Внизу после текста находятся:

VOTING

Learn howto vote for your favorites.

Надо нажать Learnhow. Выскочит следующее сообщение:

Есть три простых шага, чтобы бросить первый голос:

1.        регистрируйтесь

2.        Подтвердите регистрацию, ответив на электронную почту мы посылаем вам

3.        Войти, чтобы проголосовать

Когда вы вошли в систему, кнопка голосованияпоявляется сразу после описания на каждой из страниц входа, как это:

Для голосования надо выполнить эти операции.

4) Текст заявки на конкурс (не более 500 слов)

Монография М. Г.Noppe
"Основы нелинейной теории для полупроводниковых лазеров"

Аннотация:В монографии представлены нелинейная теория полупроводниковых инжекционных лазеров, что свидетельствует о том ,что усиление, двух - фотонное поглощение и показатель преломления в Фабри-Перо полупроводникового инжекционного лазера, а также эффективный показатель преломления в распределенных лазеров с обратной связью (DFB), являются функции потока энергии.Теория для естественной ширины линии в полупроводниковых лазерах была разработана и используется вкачестве основы для моделирования 15 экспериментов на измерений естественной ширины линии в лазерах Фабри-Перо, а для15 экспериментов для РОС лазеров. Решение теоретических проблем составляет основу для моделирования экспериментальных данных по измерению естественной ширины линии, ватт - амперной характеристики и зависимость длины волны излучения на выходе от тока в Фабри-Перо инжекционных лазеров. Теория, которая существовала до нелинейной теории не могла объяснить и тем более не могла смоделировать серию экспериментов.Таким образом, можно констатировать, что создание нелинейной теории лазеров говорит о формировании новой парадигмы в теории лазеров.Представлены необходимые условия 1 -го и 2 -го рода.Даны рекомендации о разработке лазеров с пониженной естественной шириной линии и лазеров с более высокой выходной мощностью на основе нелинейной теории.Книга предназначена для исследователей и специалистов, участвующих в разработке и применений лазеров, а также профессоров и преподавателей;она может служить учебным пособием для аспирантов и студентов физико-технических дисциплин.

Рецензенты:Алексей В. Тайченачев, профессор, заместитель директора по научной работеИнститута лазерной физики СО РАН; Заместитель начальника отдела квантовой электроники в НГУ;

Давид А. Шапиро, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики Новосибирского государственного университета (НГУ); Руководитель лаборатории Фотоники в Институте автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (СО РАН).

Комментарии:Можно утверждать, что до появления нелинейной теории, понимание и описание экспериментов,направленных для измерения естественной ширины линии согласуются с выводами обзорной статьи [Ohtsu, М. Основы полупроводниковых лазеров (Ому, Токио, 1987)]: "Таким образом, в вопросах, связанные с естественной шириной линии полупроводниковых лазеров и определяющих ее механизмах, есть много неясного." Моделирование, основанное на нелинейной теории, позволяет рассмотривать развитую нелинейную теорию как новую парадигму теории лазеров. (Мы представляем три рисунка, демонстрирующие моделирование основных экспериментов). Такое развитие событий стало прорывом в теории лазеров. Нелинейная теория приносит понимание и возможность расчета выходных характеристик полупроводниковых лазеров на качественно новом уровне. Таким образом, представленная монография должна представлять интерес для широкого круга читателей, в первую очередь, для всех членов Photonics общества, исследователей и инженеров, а также для преподавателей университетов и студентов, втом числе тех, кто заинтересован в вопросах, касающихся полупроводниковых лазеров, так как невозможно работать в этой области исследований, не зная о новой парадигме теории лазеров.
 

 

Для студентов, изучающих физику.

Подробная таблица соответствия оценок.

Список литературы:

1. Савельев, Курс общей физики, Том 3;

2. Физика. Механика;

3. Гринберг, Ноппе, Спутай, Квантовая оптика.

4. Материалы для подготовки к задачам 3-й и 4-й дидактических единиц: скачать

5. Материалы для подготовки к контрольной работе: скачать

6. Вопросы на экзамен: скачать

7. Формулы

8. Материалы для подготовки к задачам 5-й и 6-й дидактических единиц: скачать

9. Материалы для подготовки к задачам 7-й дидактической единицыскачать

10. Методическое пособие: скачать

11. 1ne: скачать

12. 2de: скачать

13. Для студентов, изучающих КСЕ: скачать

 

График выполнения лабораторных работ

недели

лабораторной

работы

1-2 38
3-4 38
5-6 38, 39
7-8 39
9-10 39, 40
11-12 40
13-14 40
15-16 42
16-17 42

 

1) Лабораторные работы можно скачать по http://pitf.ftf.nstu.ru/resources/labs/

 2) Ключ для тестирования:

http://www.i-exam.ru      Ключ208945tt556

                                       Ключ229054tt556, специальность140100.62

3)ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА дидактических единиц

N ДЕ

Наименование
дидактической единицы ГОС

N за-
да-
ния

Тема задания

1

Механика

1

Кинематика поступательного и вращательного движения точки

2

Динамика поступательного движения

3

Динамика вращательного движения

4

Работа и энергия

5

Законы сохранения в механике

6

Элементы специальной теории относительности

2

Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика

7

Распределения Максвелла и Больцмана

8

Средняя энергия молекул

9

Второе начало термодинамики. Энтропия. Циклы

10

Iначало термодинамики. Работа при изопроцессах

3

Электричество и магнетизм

11

Электростатическое поле в вакууме

12

Законы постоянного тока

13

Магнитостатика

14

Явление электромагнитной индукции

15

Электрические и магнитные свойства вещества

16

Уравнения Максвелла

4

Механические и электромагнитные колебания и волны

17

Свободные и вынужденные колебания

18

Сложение гармонических колебаний

19

Волны. Уравнение волны

20

Энергия волны. Перенос энергии волной

5

Волновая и квантовая оптика

21

Интерференция и дифракция света

22

Поляризация и дисперсия света

23

Тепловое излучение. Фотоэффект

24

Эффект Комптона. Световое давление

6

Квантовая физика, физика атома

25

Спектр атома водорода. Правило отбора

26

Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга

27

Уравнения Шредингера (общие свойства)

28

Уравнение Шредингера (конкретные ситуации)