Abstract
Med udgangspunkt i Einsteins introduktion af stimuleret emission i 1917 udfolder artiklen den teoretiske struktur bag laserteknologien. Petersen demonstrerer, hvordan overgangen fra termisk stråling til koherent lys udspringer direkte af kvantebeskrivelsen af lys–stof-vekselvirkning. Artiklen bevæger sig fra de historiske rødder til moderne diodelasersystemer med fasekonjugeret optik udviklet på Risø. Sammenhængen mellem grundforskning og teknologisk innovation står krystalklar: uden Einsteins A- og B-koefficienter ingen moderne optisk kommunikation. En stringent og teknisk funderet gennemgang, der forbinder kvanteoptik og anvendt fysik.
References
[1] A. Einstein (1917), Physikalische Zeitschrift, vol. 18, pp. 121-128.
[2] T. Skettrup, Laserteknik (1993), 5. udgave, Polyteknisk Forlag.
[3] P. Milonni and J. Eberly (1988), Lasers, John Wiley & Sons, Inc.
[4] E. Samsøe, P. M. Petersen, P. E. Andersen, S. Andersson-Engels, and K. Svanberg, in R. Birngruber, H. Vanden Bergh (Eds.) (2001), Laser-Tissue Interactions, Therapeutic Applications, and Photodynamic Therapy, Proc. SPIE 4433, pp. 134-139.
https://doi.org/10.1117/12.446515
[5] P. M. Petersen, M. Løbel and S. J. Jensen (2004), Spatial and Spectral Control of High-Power Diode Lasers Using Phase Conjugate Mirrors, in Phase Conjugate Laser Optics edited by A. Brignon and J-P Huignard, Wiley. pp. 301-330.
Counting from volume 37 (2026 -), articles published are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial CC BY-NC 4.0.
Articles in volume 1-36 (1990 - 2025) are not licensed under Creative Commons. In these volumes, all rights are reserved to the authors of the articles respectively.
