Тема: Практика применения и перспектива развития дебетовых карт в российской банковской системе. Учебная работа № 377774

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Доклад
Предмет: Банковское дело
Страниц: 6
Год написания: 2016
Доклад Практика применения и перспектива развития дебетовых карт в российской банковской системеСтоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Учебная работа № 377774. Тема: Практика применения и перспектива развития дебетовых карт в российской банковской системе

    Выдержка из подобной работы

    …….

    Революция в оптике (лазеры и их применения)

    ….. лазера, – это вынужденное испускание излучения. Оно
    происходит при взаимодействии фотона с возбужденным атомом при точном
    совпадении энергии фотона с энергией возбуждения атома (или молекулы)                 
    В
    результате этого взаимодействия атом переходит в невозбужденное состояние, а
    избыток энергии излучается в виде нового фотона с точно такой же энергией,
    направлением распространения и поляризацией, как и у первичного фотона. Таким
    образом, следствием данного процесса является наличие уже двух абсолютно  идентичных 
    фотонов. При  дальнейшем
    взаимодействии этих фотонов с возбужденными атомами, аналогичными первому
    атому, может возникнуть цепная реакция размножения одинаковых фотонов, летящих
    абсолютно точно в одном направлении, что приведет к появлению узконаправленного
    светового луча. Для возникновения лавины идентичных фотонов необходима среда, в
    которой  возбужденных атомов было бы больше,
    чем невозбужденных, поскольку при взаимодействии фотонов с невозбужденными
    атомами происходило бы поглощение фотонов. Такая среда называется средой с
    инверсной населенностью уровней энергии.                                                

    Итак,
    кроме вынужденного испускания фотонов возбужденными атомами происходят
    также  процесс самопроизвольного,
    спонтанного  испускания фотонов при
    переходе возбужденными атомами в невозбужденное состояние и процесс поглощения
    фотонов при переходе атомов из невозбужденного состояния в возбужденное. Эти три
    процесса, сопровождающие переходы атомов в возбужденные состояния и обратно,
    были постулированы А. Эйнштейном в 1916 г.
    Если
    число возбужденных атомов велико и существует инверсная выделенность уровней (в
    верхнем, возбужденном состоянии атомов больше, чем в нижнем, невозбужденном),
    то первый же фотон, родившийся в результате спонтанного излучения, вызовет
    всенарастающую лавину появления идентичных фотонов. Произойдет усиление
    спонтанного излучения.        
    На
    возможность усиления света в среде с инверсной населенностью за счет
    вынужденного испускания впервые указал в 1939 г. советский физик В.А.
    Фабрикант, предложивший создавать инверсную населенность в электрическом
    разряде в газе.              
    При
    одновременном рождении большого числа спонтанно испущенных фотонов возникнет
    большое число лавин, каждая из которых будет распространяться в своем
    направлении, заданном  первоначальным
    фотоном соответствующей лавины. В результате мы получим потоки  квантов света, но не сможем получить ни
    направленного луча, ни высокой монохроматичности, так как каждая лавина
    инициировалась собственным первоначальным фотоном. Для того чтобы среду с
    инверсной населенностью можно было использовать для генерации лазерного луча,
    т. е. направленного луча с высокой монохроматичностью, необходимо снимать
    инверсную населенность с помощью первичных фотонов, уже обладающих одной и
    той  же энергией, совпадающей с  энергией данного перехода в атоме. В этом
    случае мы будем иметь лазерный усилитель света.                   
     Существует, однако, и другой вариант получения
    лазерного луча, связанный с использованием системы обратной связи. Спонтанно
    родившиеся фотоны,  направление  распространения  которых не перпендикулярно плоскости зеркал,
    создадут лавины фотонов, выходящие за пределы среды. В то же время фотоны,
    направление распространения которых перпендикулярно плоскости зеркал, создадут
    лавины, многократно усиливающиеся в среде вследствие многократного отражения от
    зеркал. Если одно из зеркал будет обладать небольшим пропусканием, то через
    него будет выходить направленный поток 
    фотонов перпендикулярно плоскости зеркал. При правильно подобранном
    пропускании зеркал, точной их настройке относительно друг друга и относительно
    продольной оси среды с инверсной населенностью обратная связь может оказаться