मेसर: Difference between revisions

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[[File:Charles Townes and first maser.jpg|300px|thumb|upright=1.7|पहला प्रोटोटाइप अमोनिया मेसर और आविष्कारक चार्ल्स एच। टाउन्स। बॉक्स में बाईं ओर अमोनिया नोजल है, केंद्र में चार पीतल की छड़ें चौगुनी आयन ट्रैप राज्य चयनकर्ता हैं, और गुंजयमान गुहा दाईं ओर है। लंबवत [[ वेवगाइड ]] टाउन्स के माध्यम से बाहर निकलने वाले 24 गीगाहर्ट्ज़ माइक्रोवेव समायोजित कर रहे हैं। सबसे नीचे वैक्यूम पंप हैं।
[[File:Charles Townes and first maser.jpg|300px|thumb|upright=1.7 |पहला प्रतिमान अमोनिया मेसर और आविष्कारक चार्ल्स एच. टाउन्स। बॉक्स में बाईं ओर अमोनिया नोजल है, केंद्र में चार पीतल की छड़ें चतुर्भुज आयन ट्रैप स्थिति चयनकर्ता हैं, और अनुनादी गुहा दाईं ओर है। लंबवत [[ वेवगाइड ]] टाउन्स के माध्यम से बाहर निकलने वाले 24 गीगाहर्ट्ज़ सूक्ष्मतरंग समायोजित कर रहे हैं। सबसे नीचे वैक्यूम पंप हैं।]]
  [[Image:Hydrogen maser.gif|thumb|right|260px|एक हाइड्रोजन रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज, #हाइड्रोजन मेसर के अंदर पहला तत्व (नीचे विवरण देखें)]]
  [[Image:Hydrogen maser.gif|thumb|right|260px|एक हाइड्रोजन रेडियो आवृति निर्वहन,हाइड्रोजन मेसर के अंदर पहला तत्व (नीचे विवरण देखें)]]{{अन्य उपयोगों के लिए, मेसर (बहुविकल्पी) देखें ।}}
एक मेज़र ({{IPAc-en|ˈ|m|eɪ|z|ər}}, विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा [[ माइक्रोवेव ]] प्रवर्धन के लिए एक संक्षिप्त नाम) एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से सुसंगतता (भौतिकी) [[ विद्युत चुम्बकीय तरंग ]]ों का उत्पादन करता है। पहला मेज़र 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में चार्ल्स एच। टाउन्स, जेम्स पी। गॉर्डन और हर्बर्ट जे। ज़ीगर द्वारा बनाया गया था। टाउन्स, [[ निकोलाई बसोव ]] और [[ अलेक्जेंडर प्रोखोरोव ]] को मेसर की ओर ले जाने वाले सैद्धांतिक काम के लिए भौतिकी में 1964 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मासर्स का उपयोग परमाणु घड़ियों में टाइमकीपिंग डिवाइस के रूप में भी किया जाता है, और [[ रेडियो दूरबीन ]] और गहरे अंतरिक्ष [[ अंतरिक्ष यान संचार ]] ग्राउंड स्टेशनों में बेहद कम शोर वाले माइक्रोवेव [[ एम्पलीफायर ]]ों के रूप में भी किया जाता है।


आधुनिक मासरों को न केवल माइक्रोवेव [[ आवृत्तियों ]] पर बल्कि [[ रेडियो तरंग ]] और [[ अवरक्त ]] आवृत्तियों पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। इस कारण से, टाउन्स ने "माइक्रोवेव" को "आणविक" शब्द के साथ "मेसर" शब्द के पहले शब्द के रूप में बदलने का सुझाव दिया।<ref name="nobel_lecture">{{Cite web|last=Townes|first=Charles H.|author-link=Charles H. Townes|date=1964-12-11|title=Production of coherent radiation by atoms and molecules - Nobel Lecture|url=https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/townes-lecture.pdf|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200827171449/https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/townes-lecture.pdf|archive-date=2020-08-27|access-date=2020-08-27|archive-format=pdf|website=The Nobel Prize|page=63|quote=We called this general type of system the maser, an acronym for microwave amplification by stimulated emission of radiation. The idea has been successfully extended to such a variety of devices and frequencies that it is probably well to generalize the name - perhaps to mean molecular amplification by stimulated emission of radiation.}}</ref>
एक '''''मेसर''''' ({{IPAc-en|ˈ|m|eɪ|z|ər}}, '''विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा [[ माइक्रोवेव | माइक्रोवेव]] प्रवर्धन''' के लिए एक संक्षिप्त नाम) एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से सुसंगत [[ विद्युत चुम्बकीय तरंग |विद्युत चुम्बकीय तरंगो]] का उत्पादन करता है। पहला मेज़र 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में चार्ल्स एच. टाउन्स, जेम्स पी. गॉर्डन, और हर्बर्ट जे. ज़ीगर द्वारा बनाया गया था। टाउन्स, [[ निकोलाई बसोव | निकोलाई बसोव]] और [[ अलेक्जेंडर प्रोखोरोव | अलेक्जेंडर प्रोखोरोव]] को मेसर की ओर ले जाने वाले सैद्धांतिक काम के लिए भौतिकी में 1964 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेसर्स का उपयोग परमाणु घड़ियों में समयनिर्धारक यंत्र के रूप में भी किया जाता है, और [[ रेडियो दूरबीन | रेडियो दूरबीन]] और गहन अंतरिक्ष,[[ अंतरिक्ष यान संचार | अंतरिक्ष यान संचार]] भू केंद्र में बेहद कम शोर वाले सूक्ष्मतरंग [[ एम्पलीफायर |परिवर्धक]] के रूप में भी किया जाता है।


[[ लेज़र ]] मेसर के समान सिद्धांत पर काम करता है लेकिन दृश्यमान तरंग दैर्ध्य पर उच्च आवृत्ति सुसंगतता (भौतिकी) उत्पन्न करता है। मेज़र लेज़र का अग्रदूत था, टाउन्स और [[ आर्थर लियोनार्ड शॉलो ]] द्वारा प्रेरक सैद्धांतिक कार्य जिसके कारण 1960 में [[ थिओडोर मैमान ]] द्वारा लेज़र का आविष्कार किया गया था। जब सुसंगत ऑप्टिकल थरथरानवाला पहली बार 1957 में कल्पना की गई थी, इसे मूल रूप से ऑप्टिकल मेसर कहा जाता था। इसे अंततः बदल दिया गया {{Em|laser}} विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन के लिए। 1957 में इस संक्षिप्त नाम को बनाने का श्रेय [[ गॉर्डन गोल्ड ]] को दिया जाता है।
आधुनिक मेसरो को न केवल सूक्ष्मतरंग [[ आवृत्तियों |आवृत्तियों]] पर बल्कि [[ रेडियो तरंग ]]और [[ अवरक्त |अवरक्त]] आवृत्तियों पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। इस कारण से, टाउन्स ने "सूक्ष्मतरंग" को "आणविक" शब्द के साथ "मेसर" शब्द के पहले शब्द के रूप में बदलने का सुझाव दिया।<ref name="nobel_lecture">{{Cite web|last=Townes|first=Charles H.|author-link=Charles H. Townes|date=1964-12-11|title=Production of coherent radiation by atoms and molecules - Nobel Lecture|url=https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/townes-lecture.pdf|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200827171449/https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/townes-lecture.pdf|archive-date=2020-08-27|access-date=2020-08-27|archive-format=pdf|website=The Nobel Prize|page=63|quote=We called this general type of system the maser, an acronym for microwave amplification by stimulated emission of radiation. The idea has been successfully extended to such a variety of devices and frequencies that it is probably well to generalize the name - perhaps to mean molecular amplification by stimulated emission of radiation.}}</ref>
 
[[ लेज़र ]] मेसर के समान सिद्धांत पर काम करता है लेकिन दृश्यमान तरंग दैर्ध्य पर उच्च आवृत्ति सुसंगतत विकिरण उत्पन्न करता है। मेज़र लेज़र का पूर्वगामी था, टाउन्स और [[ आर्थर लियोनार्ड शॉलो ]] द्वारा प्रेरक सैद्धांतिक कार्य जिसके कारण 1960 में [[ थिओडोर मैमान ]] द्वारा लेज़र का आविष्कार किया गया था। जब सुसंगत प्रकाशीय दोलन पहली बार 1957 में कल्पना की गई थी, इसे मूल रूप से <nowiki>''प्रकाशीय मेसर'' कहा जाता था। इसे अंततः ''विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन''</nowiki> के लिए लेजर मे बदल दिया गया था। 1957 में इस संक्षिप्त नाम के निर्माण का श्रेय [[ गॉर्डन गोल्ड ]]को दिया गया है।


==इतिहास==
==इतिहास==
मेसर के संचालन को नियंत्रित करने वाले सैद्धांतिक सिद्धांतों को पहली बार मैरीलैंड विश्वविद्यालय, कॉलेज पार्क के [[ जोसेफ वेबर ]] द्वारा जून 1952 में [[ ओटावा ]] में इलेक्ट्रॉन ट्यूब अनुसंधान सम्मेलन में वर्णित किया गया था,<ref>[https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4941 American Institute of Physics Oral History Interview with Weber]</ref> इलेक्ट्रॉन उपकरणों पर रेडियो इंजीनियर्स प्रोफेशनल ग्रुप के संस्थान के जून 1953 में प्रकाशित एक सारांश के साथ,<ref>{{cite book |date=2004 |title=The History of the Laser |author=Mario Bertolotti |publisher=CRC Press |page=180|isbn=978-1420033403}}</ref> और साथ ही [[ लेबेदेव भौतिक संस्थान ]] से निकोले बसोव और अलेक्जेंडर प्रोखोरोव द्वारा, मई 1952 में [[ यूएसएसआर विज्ञान अकादमी ]] द्वारा आयोजित रेडियो-स्पेक्ट्रोस्कोपी पर एक अखिल-संघ सम्मेलन में, बाद में अक्टूबर 1954 में प्रकाशित हुआ।
मेसर के संचालन को नियंत्रित करने वाले सैद्धांतिक सिद्धांतों को पहली बार मैरीलैंड विश्वविद्यालय, कॉलेज पार्क के [[ जोसेफ वेबर ]] द्वारा जून 1952 में [[ ओटावा ]] में इलेक्ट्रॉन नलिका अनुसंधान सम्मेलन में वर्णित किया गया था,<ref>[https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4941 American Institute of Physics Oral History Interview with Weber]</ref> जून 1953 इलेक्ट्रॉन उपकरणों पर रेडियो इंजीनियर्स प्रोफेशनल समूह के संस्थान में प्रकाशित एक सारांश के साथ,<ref>{{cite book |date=2004 |title=The History of the Laser |author=Mario Bertolotti |publisher=CRC Press |page=180|isbn=978-1420033403}}</ref> और साथ ही [[ लेबेदेव भौतिक संस्थान ]] से निकोले बसोव और अलेक्जेंडर प्रोखोरोव द्वारा, मई 1952 में [[ यूएसएसआर विज्ञान अकादमी ]] द्वारा आयोजित रेडियो-स्पेक्ट्रोदर्शी पर एक ''अखिल-संघ सम्मेलन'' में, बाद में अक्टूबर 1954 में प्रकाशित हुआ।


स्वतंत्र रूप से, चार्ल्स एच। टाउन्स, जेम्स पी। गॉर्डन, और एचजे ज़ीगर ने 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहला [[ अमोनिया ]] मेसर बनाया। इस उपकरण ने लगभग 24.0 [[ हेटर्स ]] की आवृत्ति पर माइक्रोवेव के प्रवर्धन का उत्पादन करने के लिए सक्रिय अमोनिया अणुओं की एक धारा में उत्तेजित उत्सर्जन का उपयोग किया। .<ref>{{cite journal|last1=Gordon|first1=J. P.|last2=Zeiger|first2=H. J.|last3=Townes|first3=C. H.|title=The Maser—New Type of Microwave Amplifier, Frequency Standard, and Spectrometer|journal=Phys. Rev.|date=1955|volume=99|issue=4|page=1264|bibcode=1955PhRv...99.1264G|doi=10.1103/PhysRev.99.1264|doi-access=free}}</ref> टाउन्स ने बाद में आर्थर लियोनार्ड शॉलो|आर्थर एल। शॉलो के साथ ऑप्टिकल मेसर, या लेजर के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए काम किया,<ref>{{cite journal |last1=Schawlow |first1=A.L. |last2=Townes |first2=C.H. |title=Infrared and Optical Masers |journal=Physical Review |date=15 December 1958 |volume=112 |issue=6 |pages=1940–1949 |doi=10.1103/PhysRev.112.1940 |doi-access=free |bibcode=1958PhRv..112.1940S }}</ref> जिनमें से थिओडोर हेरोल्ड मैमन | थिओडोर एच। मैमन ने 1960 में पहला कामकाजी मॉडल बनाया।
स्वतंत्र रूप से, चार्ल्स हार्ड टाउन्स, जेम्स पी. गॉर्डन, और एच.जे. ज़ीगर ने 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहला [[ अमोनिया ]] मेसर बनाया। इस उपकरण ने लगभग 24.0 [[ हेटर्स | गीगाहर्ट्ज]] की आवृत्ति पर सूक्ष्मतरंग के प्रवर्धन का उत्पादन करने के लिए सक्रिय अमोनिया अणुओं की एक धारा में उत्तेजित उत्सर्जन का उपयोग किया। .<ref>{{cite journal|last1=Gordon|first1=J. P.|last2=Zeiger|first2=H. J.|last3=Townes|first3=C. H.|title=The Maser—New Type of Microwave Amplifier, Frequency Standard, and Spectrometer|journal=Phys. Rev.|date=1955|volume=99|issue=4|page=1264|bibcode=1955PhRv...99.1264G|doi=10.1103/PhysRev.99.1264|doi-access=free}}</ref> बाद में टाउन्स ने प्रकाशीय मेसर, या लेजर के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए आर्थर लियोनार्ड शॉलो के साथ काम किया,<ref>{{cite journal |last1=Schawlow |first1=A.L. |last2=Townes |first2=C.H. |title=Infrared and Optical Masers |journal=Physical Review |date=15 December 1958 |volume=112 |issue=6 |pages=1940–1949 |doi=10.1103/PhysRev.112.1940 |doi-access=free |bibcode=1958PhRv..112.1940S }}</ref> जिनमें से थिओडोर हेरोल्ड मैमन ने 1960 में पहला व्यवहारिक मॉडल बनाया।


प्रेरित उत्सर्जन के क्षेत्र में उनके शोध के लिए, टाउन्स, बसोव और प्रोखोरोव को 1964 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।<ref>{{Cite web|title=The Nobel Prize in Physics 1964|url=https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1964/summary/|access-date=2020-08-27|website=NobelPrize.org|language=en-US}}</ref>
प्रेरित उत्सर्जन के क्षेत्र में उनके शोध के लिए, टाउन्स, बसोव और प्रोखोरोव को 1964 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।<ref>{{Cite web|title=The Nobel Prize in Physics 1964|url=https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1964/summary/|access-date=2020-08-27|website=NobelPrize.org|language=en-US}}</ref>
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== प्रौद्योगिकी ==
== प्रौद्योगिकी ==
मेसर 1917 में [[ अल्बर्ट आइंस्टीन ]] द्वारा प्रस्तावित उत्तेजित उत्सर्जन के सिद्धांत पर आधारित है। जब परमाणुओं को एक उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में प्रेरित किया गया है, तो वे विशेष रूप से उस तत्व या अणु के लिए आवृत्ति पर विकिरण को बढ़ा सकते हैं जिसका उपयोग मासिंग माध्यम के रूप में किया जाता है। लेजर में लेसिंग माध्यम में होता है)।
मेसर 1917 में [[ अल्बर्ट आइंस्टीन ]] द्वारा प्रस्तावित उत्तेजित उत्सर्जन के सिद्धांत पर आधारित है। जब परमाणुओं को एक उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में प्रेरित किया गया, तो वे विशेष रूप से उस तत्व या अणु के लिए आवृत्ति पर विकिरण को बढ़ा सकते हैं जिसका उपयोग मासिंग माध्यम के रूप में किया जाता है।( लेजर में लेसिंग माध्यम में होता है)।


इस तरह के एक प्रवर्धक माध्यम को [[ गुंजयमान गुहा ]] में डालकर, प्रतिक्रिया बनाई जाती है जो सुसंगतता (भौतिकी) उत्पन्न कर सकती है।
इस तरह के एक प्रवर्धक माध्यम को [[ गुंजयमान गुहा | अनुनादी गुहा]] में डालकर, प्रतिक्रिया बनाई जाती है जो सुसंगतता उत्पन्न कर सकती है।


=== कुछ सामान्य प्रकार ===
=== कुछ सामान्य प्रकार ===
*परमाणु किरण मासर्स
*परमाणु किरण मासर्स
**अमोनिया मासेर
**अमोनिया मेसर
**फ्री इलेक्ट्रॉन मेसर
**मुक्त इलेक्ट्रॉन मेसर
**[[ हाइड्रोजन मेसर ]]
**[[ हाइड्रोजन मेसर ]]
*गैस मासर्स
*गैस मासर्स
**रूबिडियम मेसर
**रूबिडियम मेसर
**तरल डाई और रासायनिक लेजर
**तरल डाई और रासायनिक लेजर
*सॉलिड स्टेट मासर्स
*ठोस अवस्था मासर्स
**रूबी मासेर
**रूबी मासेर
**फुसफुसा-गैलरी लहर|फुसफुसा-गैलरी मोड लौह-नीलम मेसर
**फुसफुसा-गैलरी प्रणाली  लौह-नीलम मेसर
*डुअल [[ नोबल गैस ]] मेसर (एक मासिंग माध्यम की दोहरी नोबल गैस जो [[ अध्रुवीय ]] है।<ref>[http://cfa-www.harvard.edu/Walsworth/Activities/DNGM/old-DNGM.html The Dual Noble Gas Maser], Harvard University, Department of Physics</ref>)
*दोहरी[[ नोबल गैस ]] मेसर (एक मासिंग माध्यम की दोहरी नोबल गैस जो [[ अध्रुवीय |अध्रुवीय]] है।<ref>[http://cfa-www.harvard.edu/Walsworth/Activities/DNGM/old-DNGM.html The Dual Noble Gas Maser], Harvard University, Department of Physics</ref>)


===21वीं सदी के घटनाक्रम ===
===21वीं सदी के घटनाक्रम ===
2012 में, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (यूनाइटेड किंगडम) और [[ इंपीरियल कॉलेज लंदन ]] की एक शोध टीम ने एक ठोस-राज्य भौतिकी विकसित की। .<ref>{{Cite journal | last1 = Brumfiel | first1 = G. | doi = 10.1038/nature.2012.11199 | title = Microwave laser fulfills 60 years of promise | journal = Nature | year = 2012 | s2cid = 124247048 }}</ref><ref>{{cite news|last=Palmer|first=Jason|title='Maser' source of microwave beams comes out of the cold|url=https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19281566|access-date=23 August 2012|date=16 August 2012|agency=BBC News|archive-url=https://web.archive.org/web/20160729110004/http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19281566 |archive-date=July 29, 2016}}</ref><ref>[http://www.nature.com/news/microwave-laser-fulfills-60-years-of-promise-1.11199 Microwave Laser Fulfills 60 Years of Promise]</ref> इसने कुछ सौ माइक्रोसेकंड तक चलने वाले मेसर उत्सर्जन के दालों का उत्पादन किया।
2012 में, राष्ट्रीय विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला और [[ इंपीरियल कॉलेज लंदन ]] की एक शोध समूह ने एक ठोस-अवस्था मेसर विकसित किया। जो परिवर्धक माध्यम के रूप मे वैकल्पिक रूप से उत्तेजित पेंटासीन-डॉप्ड पी-टेरफेनिल का उपयोग करके कमरे के तापमान पर संचालित होता है।  .<ref>{{Cite journal | last1 = Brumfiel | first1 = G. | doi = 10.1038/nature.2012.11199 | title = Microwave laser fulfills 60 years of promise | journal = Nature | year = 2012 | s2cid = 124247048 }}</ref><ref>{{cite news|last=Palmer|first=Jason|title='Maser' source of microwave beams comes out of the cold|url=https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19281566|access-date=23 August 2012|date=16 August 2012|agency=BBC News|archive-url=https://web.archive.org/web/20160729110004/http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19281566 |archive-date=July 29, 2016}}</ref><ref>[http://www.nature.com/news/microwave-laser-fulfills-60-years-of-promise-1.11199 Microwave Laser Fulfills 60 Years of Promise]</ref> इसने कुछ सौ माइक्रोसेकंड तक चलने वाले मेसर उत्सर्जन के स्पंद का उत्पादन किया।


2018 में, इंपीरियल कॉलेज लंदन और [[ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ]] की एक शोध टीम ने [[ नाइट्रोजन-रिक्ति केंद्र ]] | नाइट्रोजन-रिक्ति दोष वाले सिंथेटिक हीरे का उपयोग करके निरंतर-लहर मेसर दोलन का प्रदर्शन किया।<ref>{{Cite journal|last=Liu|first=Ren-Bao|date=March 2018|title=A diamond age of masers|journal=Nature|language=EN|volume=555|issue=7697|pages=447–449|doi=10.1038/d41586-018-03215-3|pmid=29565370|bibcode=2018Natur.555..447L|doi-access=free}}</ref><ref>[https://phys.org/news/2018-03-scientists-diamond-world-room-temperature-solid-state.html Scientists use diamond in world's first continuous room-temperature solid-state maser], phys.org</ref>
2018 में, इंपीरियल कॉलेज लंदन और [[ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन | विश्वविद्यालय कॉलेज लंदन]] की एक शोध समूह ने [[ नाइट्रोजन-रिक्ति केंद्र | नाइट्रोजन-असारता]] अभाव वाले कृत्रिम हीरे का उपयोग करके सतत-तरंग मेसर दोलन का प्रदर्शन किया।<ref>{{Cite journal|last=Liu|first=Ren-Bao|date=March 2018|title=A diamond age of masers|journal=Nature|language=EN|volume=555|issue=7697|pages=447–449|doi=10.1038/d41586-018-03215-3|pmid=29565370|bibcode=2018Natur.555..447L|doi-access=free}}</ref><ref>[https://phys.org/news/2018-03-scientists-diamond-world-room-temperature-solid-state.html Scientists use diamond in world's first continuous room-temperature solid-state maser], phys.org</ref>




== उपयोग ==
== उपयोग ==
मासर्स उच्च परिशुद्धता [[ आवृत्ति संदर्भ ]] के रूप में कार्य करते हैं। ये परमाणु आवृत्ति मानक परमाणु घड़ियों के कई रूपों में से एक हैं। रेडियो टेलिस्कोप में मासर्स को [[ इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर ]] | कम शोर वाले माइक्रोवेव एम्पलीफायरों के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था, हालांकि इन्हें बड़े पैमाने पर [[ फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर ]] के आधार पर एम्पलीफायरों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।<ref>{{cite web |title=Low Noise Amplifiers – Pushing the limits of low noise |url=https://science.nrao.edu/facilities/cdl/low-noise-amplifiers |publisher=National Radio Astronomy Observatory (NRAO)}}</ref>
मासर्स उच्च परिशुद्धता [[ आवृत्ति संदर्भ |आवृत्ति संदर्भ]] के रूप में कार्य करते हैं। ये परमाणु आवृत्ति मानक परमाणु घड़ियों के कई रूपों में से एक हैं। रेडियो दूरबीन में मासर्स का उपयोग कम शोर वाले सूक्ष्मतरंग परिवर्धक के रूप में भी किया गया था, हालांकि इन्हें बड़े पैमाने पर [[ फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर ]] के आधार पर परिवर्धकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।<ref>{{cite web |title=Low Noise Amplifiers – Pushing the limits of low noise |url=https://science.nrao.edu/facilities/cdl/low-noise-amplifiers |publisher=National Radio Astronomy Observatory (NRAO)}}</ref>
1960 के दशक की शुरुआत में, [[ जेट प्रणोदन प्रयोगशाला ]] ने डीप स्पेस प्रोब से प्राप्त [[ एस बैंड ]] माइक्रोवेव सिग्नल के अल्ट्रा-लो-शोर एम्पलीफिकेशन प्रदान करने के लिए एक मेसर विकसित किया।<ref>{{cite web |url=https://descanso.jpl.nasa.gov/monograph/series10/Reid_DESCANSO_sml-110804.pdf |title=Low-Noise Systems in the Deep Space Network |publisher=JPL |editor=Macgregor S. Reid |year=2008}}</ref> इस मेसर ने एम्पलीफायर को 4 [[ केल्विन ]] के तापमान तक ठंडा करने के लिए डीप रेफ्रिजेरेटेड हीलियम का इस्तेमाल किया। 12.0 गीगाहर्ट्ज़ [[ क्लीस्टरोण ]] के साथ रूबी कंघी को रोमांचक बनाकर प्रवर्धन प्राप्त किया गया था। प्रारंभिक वर्षों में, हाइड्रोजन लाइनों से अशुद्धियों को ठंडा करने और हटाने में कई दिन लगते थे। रेफ्रिजरेशन जमीन पर एक बड़ी लिंडे इकाई के साथ दो चरणों वाली प्रक्रिया थी, और एंटीना के भीतर एक क्रॉसहेड कंप्रेसर था। अंतिम इंजेक्शन था {{convert|3000|psi|MPa|order=flip|abbr=on}} किसी के जरिए {{convert|0.006|in|um|abbr=on|order=flip}} कक्ष में माइक्रोमीटर-समायोज्य प्रविष्टि। ठंडे आकाश को देखते हुए पूरे सिस्टम का [[ शोर तापमान ]] (माइक्रोवेव बैंड में 2.7 केल्विन) 17 केल्विन था; इसने इतना कम शोर वाला आंकड़ा दिया कि [[ मेरिनर IV ]] अंतरिक्ष जांच मंगल से वापस पृथ्वी पर तस्वीरें भेज सकती है, भले ही इसके [[ रेडियो ट्रांसमीटर ]] की आउटपुट पावर केवल 15 [[ वाट ]] थी, और इसलिए प्राप्त कुल सिग्नल पावर केवल -169 [[ डेसिबल ]] थी। एक [[ मिलीवाट ]] (डीबीएम) के संबंध में।
 
1960 के दशक की शुरुआत में, [[ जेट प्रणोदन प्रयोगशाला |धारा संचालक शक्ति प्रयोगशाला]] ने गहन अंतरिक्ष अन्वेषक से प्राप्त [[ एस बैंड | एस बैंड]] सूक्ष्मतरंग संकेतक  के अत्यंत-निम्न-रव परिवर्धन प्रदान करने के लिए एक मेसर विकसित किया।<ref>{{cite web |url=https://descanso.jpl.nasa.gov/monograph/series10/Reid_DESCANSO_sml-110804.pdf |title=Low-Noise Systems in the Deep Space Network |publisher=JPL |editor=Macgregor S. Reid |year=2008}}</ref> इस मेसर ने परिवर्धक को 4 [[ केल्विन | केल्विन]] के तापमान तक ठंडा करने के लिए बेहद प्रशीतित हीलियम का इस्तेमाल किया। 12.0 गीगाहर्ट्ज़ [[ क्लीस्टरोण | केलिस्ट्रान]] के साथ रूबी खोज को उत्तेजक बनाकर प्रवर्धन प्राप्त किया गया था। प्रारंभिक वर्षों में, हाइड्रोजन लाइनों से अशुद्धियों को ठंडा करने और हटाने में कई दिन लगते थे। प्रशीतन जमीन पर एक बड़ी लिंडे इकाई के साथ दो चरणों वाली प्रक्रिया थी, और एंटीना के भीतर एक केंद्रशीर्षक संपीडक था। अंतिम अन्तःक्षेपण  {{convert|3000|psi|MPa|order=flip|abbr=on}} पर 150 माइक्रोंन(0.006इंच) माइक्रोमीटर-समायोज्य प्रविष्टि के माध्यम से कक्ष मे था। शीत आकाश को देखते हुए सम्पूर्ण निकाय का [[ शोर तापमान |रव तापमान]] (सूक्ष्मतरंग बैंड में 2.7 केल्विन) 17 केल्विन था; इसने इतना कम शोर वाला आंकड़ा दिया कि [[ मेरिनर IV | मेरिनर IV]] अंतरिक्ष जांच मंगल से वापस पृथ्वी पर तस्वीरें भेज सकती है, यहाँ तक की इसके [[ रेडियो ट्रांसमीटर | रेडियो संचारक]] की निर्गत शक्ति केवल 15 [[ वाट | वाट]] थी, और इसलिए प्राप्त कुल संकेतक शक्ति एक [[ मिलीवाट | मिलीवाट]] (डीबीएम) के संबंध में केवल -169 [[ डेसिबल | डेसिबल]] थी।


=== हाइड्रोजन मेसर ===
=== हाइड्रोजन मेसर ===
{{Main|Hydrogen maser}}
{{Main|हाइड्रोजन मेसर }}
[[Image:Hmaser.svg|thumb|right|200px|एक हाइड्रोजन मेज़र।]]
[[Image:Hmaser.svg|thumb|right|200px|एक हाइड्रोजन मेसर।]][[ हाइड्रोजन ]] मेसर का उपयोग परमाणु आवृत्ति मानक के रूप में किया जाता है। अन्य प्रकार की परमाणु घड़ियों के साथ, ये [[ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समय ]] मानक (फ्रेंच मे <nowiki>''टेम्प्स एटॉमिक इंटरनेशनल या टीएआई''</nowiki>) बनाने में मदद करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय समय पैमाना है जिसे [[ अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप ब्यूरो ]] द्वारा समन्वित किया जाता है। [[ नॉर्मन रैमसे ]] और उनके सहयोगियों ने पहली बार मेसर को एक समय के मानक के रूप में माना था। हाल के मासर्स व्यावहारिक रूप से उनके मूल डिजाइन के समान हैं। मेसर दोलन परमाणु हाइड्रोजन की दो [[ अति सूक्ष्म संरचना | अति सूक्ष्म ऊर्जा]] स्तरों के बीच उत्तेजित उत्सर्जन पर निर्भर करते हैं।
[[ हाइड्रोजन ]] मेसर का उपयोग परमाणु घड़ी के रूप में किया जाता है। अन्य प्रकार की परमाणु घड़ियों के साथ, ये [[ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समय ]] मानक (टेम्प्स एटॉमिक इंटरनेशनल या फ्रेंच में टीएआई) बनाने में मदद करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय समय पैमाना है जिसे [[ अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप ब्यूरो ]] द्वारा समन्वित किया जाता है। [[ नॉर्मन रैमसे ]] और उनके सहयोगियों ने पहली बार मेसर को समय के मानक के रूप में माना। हाल के मासर्स व्यावहारिक रूप से उनके मूल डिजाइन के समान हैं। मेसर दोलन परमाणु हाइड्रोजन की दो [[ अति सूक्ष्म संरचना ]]ओं के बीच उत्तेजित उत्सर्जन पर निर्भर करते हैं।


यहां एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि वे कैसे काम करते हैं:
यहां एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि वे कैसे काम करते हैं:


*सबसे पहले, परमाणु हाइड्रोजन का एक पुंज उत्पन्न होता है। यह उच्च-आवृत्ति वाले रेडियो तरंग निर्वहन के लिए कम दबाव पर गैस जमा करके किया जाता है (इस पृष्ठ पर चित्र देखें)।
*सबसे पहले, परमाणु हाइड्रोजन का एक पुंज उत्पन्न होता है। यह उच्च-आवृत्ति वाले रेडियो तरंग निर्वहन के लिए कम दबाव पर गैस जमा करके किया जाता है (इस पृष्ठ पर चित्र देखें)।
*अगला चरण राज्य चयन है - कुछ उत्तेजित उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए, परमाणुओं का जनसंख्या व्युत्क्रम बनाना आवश्यक है। यह इस तरह से किया जाता है जो स्टर्न-गेरलाच प्रयोग के समान ही है। एक छिद्र और एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने के बाद, बीम के कई परमाणु लेसिंग संक्रमण के ऊपरी ऊर्जा स्तर में रह जाते हैं। इस अवस्था से, परमाणु निम्न अवस्था में क्षय कर सकते हैं और कुछ माइक्रोवेव विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं।
*अगला चरण अवस्था प्रवरण है - कुछ उत्तेजित उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए, परमाणुओं का जनसंख्या व्युत्क्रम बनाना आवश्यक है। यह इस तरह से किया जाता है जो दृढ़ -गेरलाच प्रयोग के समान ही है। एक छिद्र और एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने के बाद, बीम के कई परमाणु लेसिंग संक्रमण के ऊपरी ऊर्जा स्तर में रह जाते हैं। इस अवस्था से, परमाणु निम्न अवस्था में क्षय कर सकते हैं और कुछ सूक्ष्मतरंग विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं।
*एक उच्च [[ क्यू कारक ]] (गुणवत्ता कारक) [[ माइक्रोवेव गुहा ]] माइक्रोवेव को सीमित करता है और उन्हें बार-बार परमाणु बीम में पुन: इंजेक्ट करता है। उत्तेजित उत्सर्जन बीम के माध्यम से प्रत्येक पास पर माइक्रोवेव को बढ़ाता है। एम्पलीफायर और [[ प्रतिक्रिया ]] का यह संयोजन सभी ऑसीलेटर को परिभाषित करता है। माइक्रोवेव कैविटी की [[ गुंजयमान आवृत्ति ]] को हाइपरफाइन एनर्जी लेवल # हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल ट्रांजिशन: 1,420,405,752 हर्ट्ज़ की आवृत्ति के लिए ट्यून किया जाता है।<ref>{{Cite web |url=http://tf.nist.gov/general/enc-h.htm |title=Time and Frequency From A to Z: H |access-date=2012-12-31 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100514130647/http://www.tf.nist.gov/general/enc-h.htm |archive-date=2010-05-14 |url-status=dead }}</ref>
*एक उच्च [[ क्यू कारक ]] (गुणवत्ता कारक) [[ माइक्रोवेव गुहा | सूक्ष्मतरंग गुहा]] सूक्ष्मतरंग को सीमित करता है और उन्हें बार-बार परमाणु बीम में पुन: अंतःक्षेप करता है। उत्तेजित उत्सर्जन बीम के माध्यम से प्रत्येक दशा पर सूक्ष्मतरंग को बढ़ाता है। परिवर्धक और [[ प्रतिक्रिया |प्रतिक्रिया]] का यह संयोजन सभी दोलन को परिभाषित करता है। सूक्ष्मतरंग गुहिका की [[ गुंजयमान आवृत्ति | अनुनाद आवृत्ति]] हाइड्रोजन 1,420,405,752 हर्ट्ज़ के अति सूक्ष्म ऊर्जा संक्रमण की आवृत्ति के अनुरूप होती है।<ref>{{Cite web |url=http://tf.nist.gov/general/enc-h.htm |title=Time and Frequency From A to Z: H |access-date=2012-12-31 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100514130647/http://www.tf.nist.gov/general/enc-h.htm |archive-date=2010-05-14 |url-status=dead }}</ref>
* माइक्रोवेव कैविटी में सिग्नल का एक छोटा सा अंश एक समाक्षीय केबल में जोड़ा जाता है और फिर एक सुसंगत [[ रेडियो रिसीवर ]] को भेजा जाता है।
* सूक्ष्मतरंग गुहिका में सिग्नलका एक छोटा सा अंश एक समाक्षीय केबल में जोड़ा जाता है और फिर एक सुसंगत [[ रेडियो रिसीवर | रेडियो अभिग्राही]] को भेजा जाता है।
* मेसर से निकलने वाला माइक्रोवेव सिग्नल बहुत कमजोर होता है, कुछ [[ पिकोवाट ]]संकेत की आवृत्ति निश्चित और अत्यंत स्थिर है। सुसंगत रिसीवर का उपयोग सिग्नल को बढ़ाने और आवृत्ति को बदलने के लिए किया जाता है। यह चरण-बंद लूपों की एक श्रृंखला और एक उच्च प्रदर्शन [[ क्वार्ट्ज थरथरानवाला ]] का उपयोग करके किया जाता है।
* मेसर से निकलने वाला सूक्ष्मतरंग सिग्नल कुछ [[ पिकोवाट | पिकोवाट]] से बहुत कमजोर होता है, संकेत की आवृत्ति निश्चित और अत्यंत स्थिर होती है। सुसंगत अभिग्राही का उपयोग सिग्नल को बढ़ाने और आवृत्ति को बदलने के लिए किया जाता है। यह चरण-बंद लूपों की एक श्रृंखला और एक उच्च प्रदर्शन [[ क्वार्ट्ज थरथरानवाला | क्वार्ट्ज दोलन]] का उपयोग करके किया जाता है।
 
==खगोल भौतिक मेसर ==
{{Main|खगोलभौतिक मेसर }}
[[ तारे के बीच का स्थान | अंतरातारकीय अंतरिक्ष]] से प्रकृति में मेसर जैसा उत्तेजित उत्सर्जन भी देखा गया है, और इसे प्रयोगशाला मेसर्स से अलग करने के लिए प्रायः इसे उत्तमदीप्तिमान उत्सर्जन कहा जाता है। ऐसा उत्सर्जन  जैसे -पानी (H<sub>2</sub>O.),[[ हाइड्रॉकसिल ]] रेडिकल (OH), [[ मेथनॉल ]] (CH<sub>3</sub>OH), [[ formaldehyde | फॉर्मलाडेहाइड]] (HCHO), और [[ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड ]] (SiO2), और कार्बोडायनामाइड(HNCNH) अणुओ से देखा जाता है।  तारकीय निर्माण वाले क्षेत्रों में पानी के अणु जनसंख्या के उलट हो सकते हैं और लगभग 22.0 [[ गीगा ]]हर्ट्ज़ पर विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जिससे रेडियो ब्रह्मांड में सबसे चमकीला विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम बन सकता है। कुछ पानी मासर्स 96 गीगाहर्ट्ज़ की [[ आवृत्ति |आवृत्ति]] पर [[ क्वांटम रोटर मॉडल |क्वांटम घूर्णक मॉडल]] से विकिरण भी उत्सर्जित करते हैं।<ref>{{cite journal|last1=Neufeld|first1=David A.|last2=Melnick|first2=Gary J.|title=Excitation of Millimeter and Submillimeter Water Masers in Warm Astrophysical Gas|journal=Atoms, Ions and Molecules: New Results in Spectral Line Astrophysics, ASP Conference Series (ASP: San Francisco)|date=1991|volume=16|page=163|bibcode=1991ASPC...16..163N}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Tennyson|first1=Jonathan|display-authors=etal|title=IUPAC critical evaluation of the rotational–vibrational spectra of water vapor, Part III: Energy levels and transition wavenumbers for H<sub>2</sub><sup>16</sup>O|journal=Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer|date=March 2013|volume=117|pages=29–58|doi=10.1016/j.jqsrt.2012.10.002|bibcode=2013JQSRT.117...29T|doi-access=free}}</ref>


==खगोल भौतिक मास्स==
सक्रिय आकाशगंगा-विषयक नाभिक से जुड़े अत्यधिक शक्तिशाली मेसर, [[ मेगामासेर | मेगामेसर]] के रूप में जाने जाते हैं और तारकीय मेसरों की तुलना में दस लाख गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं।
{{Main|Astrophysical maser}}
[[ तारे के बीच का स्थान ]] से प्रकृति में मेसर जैसा उत्तेजित उत्सर्जन भी देखा गया है, और इसे प्रयोगशाला मेसर्स से अलग करने के लिए इसे अक्सर सुपररेडिएंट उत्सर्जन कहा जाता है। ऐसा उत्सर्जन पानी (H .) जैसे अणुओं से देखा जाता है<sub>2</sub>ओ), [[ हाइड्रॉकसिल ]] रेडिकल (रसायन विज्ञान) एस (ओएच मेसर्स|•ओएच), [[ मेथनॉल ]] (सीएच .)<sub>3</sub>OH), [[ formaldehyde ]] (HCHO), और [[ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड ]] (SiO2)। तारा बनाने वाले क्षेत्रों में पानी के अणु आबादी के उलट हो सकते हैं और लगभग 22.0 [[ गीगा ]]हर्ट्ज़ पर विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जिससे रेडियो ब्रह्मांड में सबसे चमकीला विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बन सकता है। कुछ वाटर मासर्स 96 गीगाहर्ट्ज़ की [[ आवृत्ति ]] पर [[ क्वांटम रोटर मॉडल ]] से विकिरण भी उत्सर्जित करते हैं।<ref>{{cite journal|last1=Neufeld|first1=David A.|last2=Melnick|first2=Gary J.|title=Excitation of Millimeter and Submillimeter Water Masers in Warm Astrophysical Gas|journal=Atoms, Ions and Molecules: New Results in Spectral Line Astrophysics, ASP Conference Series (ASP: San Francisco)|date=1991|volume=16|page=163|bibcode=1991ASPC...16..163N}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Tennyson|first1=Jonathan|display-authors=etal|title=IUPAC critical evaluation of the rotational–vibrational spectra of water vapor, Part III: Energy levels and transition wavenumbers for H<sub>2</sub><sup>16</sup>O|journal=Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer|date=March 2013|volume=117|pages=29–58|doi=10.1016/j.jqsrt.2012.10.002|bibcode=2013JQSRT.117...29T|doi-access=free}}</ref>
सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक से जुड़े अत्यधिक शक्तिशाली मासर, [[ मेगामासेर ]] के रूप में जाने जाते हैं और तारकीय मासरों की तुलना में दस लाख गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं।


== शब्दावली ==
== शब्दावली ==
मेसर शब्द का अर्थ इसके परिचय के बाद से थोड़ा बदल गया है। प्रारंभ में परिवर्णी शब्द को विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा माइक्रोवेव प्रवर्धन के रूप में सार्वभौमिक रूप से दिया गया था, जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव क्षेत्र में उत्सर्जित उपकरणों का वर्णन करता है।
''मेसर'' शब्द का अर्थ इसके परिचय के बाद से थोड़ा बदल गया है। प्रारंभ में परिवर्णी शब्द को <nowiki>''विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्मतरंग प्रवर्धन''</nowiki> के रूप में सार्वभौमिक रूप से दिया गया था, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के सूक्ष्मतरंगीय क्षेत्र में उत्सर्जित उपकरणों का वर्णन करता है।
 
प्रेरित उत्सर्जन के सिद्धांत और अवधारणा को तब से अधिक उपकरणों और आवृत्तियों तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, मूल परिवर्णी शब्द को कभी-कभी संशोधित किया जाता है, जैसा कि चार्ल्स एच. टाउन्स द्वारा सुझाया गया है,<ref name="nobel_lecture" />विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा आणविक प्रवर्धन के लिए कुछ लोगों ने दावा किया है कि इस तरह से संक्षिप्त नाम का विस्तार करने के टाउन्स के प्रयास मुख्य रूप से उनके आविष्कार के महत्व को बढ़ाने की इच्छा और वैज्ञानिक समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा से प्रेरित थे।<ref>{{cite book |last=Taylor |first=Nick |title=LASER: The inventor, the Nobel laureate, and the thirty-year patent war |year=2000 |publisher=Simon & Schuster |location=New York |isbn=978-0-684-83515-0 }}</ref> <!--''Molecular'' is used here in the sense of [[kinetic theory]], where the base element of a kinetic system is a [[molecule]], even if it happens to be [[monatomic]]. This should not be confused with the usage of the term in the molecular sciences, where it refers to a [[bound state]] comprising two or more atoms.-->


प्रेरित उत्सर्जन के सिद्धांत और अवधारणा को तब से अधिक उपकरणों और आवृत्तियों तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, मूल परिवर्णी शब्द को कभी-कभी संशोधित किया जाता है, जैसा कि चार्ल्स एच. टाउन्स द्वारा सुझाया गया है,<ref name="nobel_lecture" />विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा आणविक प्रवर्धन के लिए। कुछ लोगों ने दावा किया है कि इस तरह से संक्षिप्त नाम का विस्तार करने के टाउन्स के प्रयास मुख्य रूप से उनके आविष्कार के महत्व को बढ़ाने की इच्छा और वैज्ञानिक समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा से प्रेरित थे।<ref>{{cite book |last=Taylor |first=Nick |title=LASER: The inventor, the Nobel laureate, and the thirty-year patent war |year=2000 |publisher=Simon & Schuster |location=New York |isbn=978-0-684-83515-0 }}</ref> <!--''Molecular'' is used here in the sense of [[kinetic theory]], where the base element of a kinetic system is a [[molecule]], even if it happens to be [[monatomic]]. This should not be confused with the usage of the term in the molecular sciences, where it refers to a [[bound state]] comprising two or more atoms.-->
जब लेजर विकसित किया गया था, तो बेल लैब्स में टाउन्स और [[ आर्थर शॉलो |आर्थर शॉलो]] और उनके सहयोगियों ने प्रकाशीय मेसर शब्द के उपयोग को आगे बढ़ाया, लेकिन यह बड़े पैमाने पर लेजर के पक्ष में छोड़ दिया गया था, जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी गॉर्डन गोल्ड द्वारा अंकित किया गया था।<ref>{{cite book |last=Taylor |first=Nick |title=LASER: The inventor, the Nobel laureate, and the thirty-year patent war |year=2000 |publisher=Simon & Schuster |location=New York |isbn=978-0-684-83515-0|pages=66–70}}</ref> आधुनिक उपयोग में, तरंग के अवरक्त भागों के माध्यम से [[ एक्स-रे | एक्स-रे]] में उत्सर्जित होने वाले उपकरणों को आमतौर पर लेज़र कहा जाता है, और सूक्ष्मतरंग क्षेत्र और विकिरण में उत्सर्जित होने वाले उपकरणों को आमतौर पर मेसर कहा जाता है, हालांकि वे सूक्ष्मतरंग या अन्य आवृत्तियों का उत्सर्जन करते हों।
जब लेजर विकसित किया गया था, तो बेल लैब्स में टाउन्स और [[ आर्थर शॉलो ]] और उनके सहयोगियों ने ऑप्टिकल मेसर शब्द के उपयोग को आगे बढ़ाया, लेकिन यह काफी हद तक लेजर के पक्ष में छोड़ दिया गया था, जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी गॉर्डन गोल्ड द्वारा गढ़ा गया था।<ref>{{cite book |last=Taylor |first=Nick |title=LASER: The inventor, the Nobel laureate, and the thirty-year patent war |year=2000 |publisher=Simon & Schuster |location=New York |isbn=978-0-684-83515-0|pages=66–70}}</ref> आधुनिक उपयोग में, स्पेक्ट्रम के अवरक्त भागों के माध्यम से [[ एक्स-रे ]] में उत्सर्जित होने वाले उपकरणों को आमतौर पर लेज़र कहा जाता है, और माइक्रोवेव क्षेत्र और नीचे में उत्सर्जित होने वाले उपकरणों को आमतौर पर मेसर कहा जाता है, भले ही वे माइक्रोवेव या अन्य आवृत्तियों का उत्सर्जन करते हों।


गोल्ड ने मूल रूप से उन उपकरणों के लिए अलग-अलग नाम प्रस्तावित किए जो स्पेक्ट्रम के प्रत्येक भाग में उत्सर्जित होते हैं, जिनमें ग्रासर ([[ गामा किरण ]] लेजर), एक्स-रे लेजर), यूवासर्स ([[ पराबैंगनी ]] लेजर), लेजर (दृश्यमान प्रकाश लेजर), इरेज़र (इन्फ्रारेड लेजर) शामिल हैं। , masers (माइक्रोवेव masers), और rasers ([[ आकाशवाणी आवृति ]] masers)हालाँकि, इनमें से अधिकांश शब्द कभी नहीं पकड़े गए, और सभी अब (विज्ञान कथा के अलावा) अप्रचलित हो गए हैं, सिवाय मेसर और लेजर को छोड़कर{{cn|date=April 2022}}.
गोल्ड ने मूल रूप से उन उपकरणों के लिए अलग-अलग नाम प्रस्तावित किए जो स्पेक्ट्रम के प्रत्येक भाग में उत्सर्जित होने वाले उपकरणों के लिए अलग अलग नामों का प्रस्ताव रखा था, जिनमें ग्रासर ([[ गामा किरण | गामा किरण]] लेजर), एक्स-रे लेजर), यूवासर्स ([[ पराबैंगनी | पराबैंगनी]] लेजर), लेजर (दृश्यमान प्रकाश लेजर), इरेज़र (इन्फ्रारेड लेजर),मेसर्स (सूक्ष्मतरंग मेसर), और रेसर्स ([[ आकाशवाणी आवृति | आकाशवाणी आवृति]] मेसर्स ) सम्मिलित है। हालाँकि, इनमें से अधिकांश शब्द कभी नहीं लिए गए, और सिवाय मेसर और लेजर को छोड़कर सभी अब (विज्ञान इतिवृत के अलावा) अप्रचलित हो गए हैं।  {{cn|date=April 2022}}.


==लोकप्रिय संस्कृति में ==
==लोकप्रिय संस्कृति में ==
[[ वही ]] द्वारा [[ Godzilla ]] फ्रैंचाइज़ी में, [[ जापान आत्मरक्षा बल ]] (जेएसडीएफ) और अन्य सैन्य संगठन अक्सर उग्र काइजू से निपटने के प्रयास में टैंकों, स्थिर हथियार विस्थापन और विमानों पर लगे [[ निर्देशित-ऊर्जा हथियार ]]ों के रूप में मासर्स का उपयोग करते हैं। [[ मेचागोडज़िला ]] के कई पुनरावृत्तियों में भी अपने शस्त्रागार के हिस्से के रूप में मासर्स का उपयोग किया जाता है।
[[ वही | तोहों]] द्वारा [[ Godzilla | गॉडजिला]] विशेष अधिकार मे,[[ जापान आत्मरक्षा बल ]](जेएसडीएफ) और अन्य सैन्य संगठन प्रायः उग्र काइजू से निपटने के प्रयास में टैंकों, स्थिर हथियार विस्थापन और विमानों पर लगे [[ निर्देशित-ऊर्जा हथियार | निर्देशित-ऊर्जा हथियार]] के रूप में मासर्स का उपयोग करते हैं। [[ मेचागोडज़िला ]] के कई पुनरावृत्तियों में भी अपने शस्त्रागार के हिस्से के रूप में मासर्स का उपयोग किया जाता है।


काल्पनिक स्पाई-टेक टीवी सीरीज़ एलियास (टीवी सीरीज़) में, एलियास (सीज़न 3) एपिसोड 7 शीर्षक प्रील्यूड ने चीनी सरकार द्वारा बनाए गए एक बड़े प्रोटोटाइप के बारे में बात की। इस प्रकरण में, CIA एजेंटों को आपराधिक संगठन द [[ वाचा (उपनाम) ]] और चीनी सरकार के प्रयासों का मुकाबला करना था, चीनी मेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की चोरी करके और मेसर डिवाइस को ही तोड़फोड़ करना। चीनी मंत्रालय के हत्या कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मेजर को तोड़फोड़ करने से रक्षा उपग्रह पर एक बड़े पैमाने पर सरणी को माउंट करने के प्रयासों को रोका जा सकेगा।
काल्पनिक गुप्तचर-तकनीक टीवी श्रृंखला अन्यनाम मे, सीजन 3 के एपिसोड 7 शीर्षक <nowiki>''</nowiki>प्रस्तावना<nowiki>''</nowiki> मे चीनी सरकार द्वारा बनाए गए एक मेसर प्रतिमान के बारे में बात की गई थी। इस प्रकरण में, CIA एजेंटों को आपराधिक संगठन प्रतिज्ञा पत्र और चीनी सरकार के प्रयासों का मुकाबला करना था, चीनी मेसर संचालन प्रणाली की चोरी करके और मेसर यंत्र को ही नुकसान पहुंचना। चीनी मंत्रालय के हनन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मेजर को तोड़फोड़ करने से रक्षा उपग्रह पर एक बड़े पैमाने पर प्रभावशाली प्रदर्शन को आयोजित करने के प्रयासों को प्रतिबंधित किया जा सकेगा।


==यह भी देखें==
==यह भी देखें==
*[[ टहल लो ]]
*[[ टहल लो | स्पैसर]]
*[[ लेजर प्रकारों की सूची ]]
*[[ लेजर प्रकारों की सूची ]]
*लेजर
*लेजर
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{{reflist}}
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==इस पृष्ठ में अनुपलब्ध आंतरिक कड़ियों की सूची==
*रैखिक फिल्टर
*मूर्ति प्रोद्योगिकी
*करणीय
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*लगातार कश्मीर फिल्टर
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*एम-व्युत्पन्न फ़िल्टर
*स्थानांतरण प्रकार्य
*बहुपदीय फलन
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*अंतःप्रतीक हस्तक्षेप
*फ़िल्टर (प्रकाशिकी)
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*पतली फिल्म थोक ध्वनिक गुंजयमान यंत्र
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*quaternions
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*उत्पत्ति (गणित)
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*समानांतर पंक्ति
*रेखीय समीकरण
*समानांतर चतुर्भुज
*वृत्त
*शंकु खंड
*विकृति (गणित)
*निर्देशांक वेक्टर
*लीनियर अलजेब्रा
*सीधा
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*लेट बीजगणित
*एक क्षेत्र पर बीजगणित
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*अंदरूनी प्रोडक्ट
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*टुकड़े-टुकड़े चिकना
*द्विभाजित
*आंशिक व्युत्पन्न
*आयतन तत्व
*समारोह (गणित)
*रेखा समाकलन का मौलिक प्रमेय
*खंड अनुसार
*सौम्य सतह
*फ़ानो विमान
*प्रक्षेप्य स्थान
*प्रक्षेप्य ज्यामिति
*चार आयामी अंतरिक्ष
*विद्युत प्रवाह
*उच्च लाभ एंटीना
*सर्वदिशात्मक एंटीना
*गामा किरणें
*विद्युत संकेत
*वाहक लहर
*आयाम अधिमिश्रण
*चैनल क्षमता
*आर्थिक अच्छा
*आधार - सामग्री संकोचन
*शोर उन्मुक्ति
*कॉल चिह्न
*शिशु की देखरेख करने वाला
*आईएसएम बैंड
*लंबी लहर
*एफएम प्रसारण
*सत्य के प्रति निष्ठा
*जमीनी लहर
*कम आवृत्ति
*श्रव्य विकृति
*वह-एएसी
*एमपीईजी-4
*संशोधित असतत कोसाइन परिवर्तन
*भू-स्थिर
*प्रत्यक्ष प्रसारण उपग्रह टेलीविजन
*माध्यमिक आवृत्ति
*परमाणु घड़ी
*बीपीसी (समय संकेत)
*फुल डुप्लेक्स
*बिट प्रति सेकंड
*पहला प्रतिसादकर्ता
*हवाई गलियारा
*नागरिक बंद
*विविधता स्वागत
*शून्य (रेडियो)
*बिजली का मीटर
*जमीन (बिजली)
*हवाई अड्डे की निगरानी रडार
*altimeter
*समुद्री रडार
*देशान्तर
*तोपखाने का खोल
*बचाव बीकन का संकेत देने वाली आपातकालीन स्थिति
*अंतर्राष्ट्रीय कॉस्पास-सरसैट कार्यक्रम
*संरक्षण जीवविज्ञान
*हवाई आलोक चित्र विद्या
*गैराज का दरवाज़ा
*मुख्य जेब
*अंतरिक्ष-विज्ञान
*ध्वनि-विज्ञान
*निरंतर संकेत
*मिड-रेंज स्पीकर
*फ़िल्टर (सिग्नल प्रोसेसिंग)
*उष्ण ऊर्जा
*विद्युतीय प्रतिरोध
*लंबी लाइन (दूरसंचार)
*इलास्टेंस
*गूंज
*ध्वनिक प्रतिध्वनि
*प्रत्यावर्ती धारा
*आवृत्ति विभाजन बहुसंकेतन
*छवि फ़िल्टर
*वाहक लहर
*ऊष्मा समीकरण
*प्रतिक दर
*विद्युत चालकता
*आवृति का उतार - चढ़ाव
*निरंतर कश्मीर फिल्टर
*जटिल विमान
*फासर (साइन वेव्स)
*पोर्ट (सर्किट सिद्धांत)
*लग्रांगियन यांत्रिकी
*जाल विश्लेषण
*पॉइसन इंटीग्रल
*affine परिवर्तन
*तर्कसंगत कार्य
*शोर अनुपात का संकेत
*मिलान फ़िल्टर
*रैखिक-द्विघात-गाऊसी नियंत्रण
*राज्य स्थान (नियंत्रण)
*ऑपरेशनल एंप्लीफायर
*एलटीआई प्रणाली सिद्धांत
*विशिष्ट एकीकृत परिपथ आवेदन
*सतत समय
*एंटी - एलियासिंग फ़िल्टर
*भाजक
*निश्चित बिंदु अंकगणित
*फ्लोटिंग-पॉइंट अंकगणित
*डिजिटल बाइकैड फ़िल्टर
*अनुकूली फिल्टर
*अध्यारोपण सिद्धांत
*कदम की प्रतिक्रिया
*राज्य स्थान (नियंत्रण)
*नियंत्रण प्रणाली
*वोल्टेज नियंत्रित थरथरानवाला
*कंपंडोर
*नमूना और पकड़
*संगणक
*अनेक संभावनाओं में से चुनी हूई प्रक्रिया
*प्रायिकता वितरण
*वर्तमान परिपथ
*गूंज रद्दीकरण
*सुविधा निकासी
*छवि उन्नीतकरण
*एक प्रकार की प्रोग्रामिंग की पर्त
*ओ एस आई मॉडल
*समानता (संचार)
*आंकड़ा अधिग्रहण
*रूपांतरण सिद्धांत
*लीनियर अलजेब्रा
*स्टचास्तिक प्रोसेसेज़
*संभावना
*गैर-स्थानीय साधन
*घटना (सिंक्रनाइज़ेशन आदिम)
*एंटीलोक ब्रेक
*उद्यम प्रणाली
*सुरक्षा-महत्वपूर्ण प्रणाली
*डेटा सामान्य
*आर टी -11
*डंब टर्मिनल
*समय बताना
*सेब II
*जल्द से जल्द समय सीमा पहले शेड्यूलिंग
*अनुकूली विभाजन अनुसूचक
*वीडियो गेम कंसोल की चौथी पीढ़ी
*वीडियो गेम कंसोल की तीसरी पीढ़ी
*नमूनाकरण दर
*अंकगणित औसत
*उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग
*भयावह विफलता
*हुड विधि
*प्रणाली विश्लेषण
*समय अपरिवर्तनीय
*औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली
*निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक
*प्रक्रिया अभियंता)
*नियंत्रण पाश
*संयंत्र (नियंत्रण सिद्धांत)
*क्रूज नियंत्रण
*अनुक्रमिक कार्य चार्ट
*नकारात्मक प्रतिपुष्टि
*अन्देंप्त
*नियंत्रण वॉल्व
*पीआईडी ​​नियंत्रक
*यौगिक
*फिल्टर (सिग्नल प्रोसेसिंग)
*वितरित कोटा पद्धति
*महाकाव्यों
*डूप गति नियंत्रण
*हवाई जहाज
*संक्षिप्त और प्रारंभिकवाद
*मोटर गाड़ी
*संयुक्त राज्य नौसेना
*निर्देशित मिसाइलें
*भूभाग-निम्नलिखित रडार
*अवरक्त किरणे
*प्रेसिजन-निर्देशित युद्धपोत
*विमान भेदी युद्ध
*शाही रूसी नौसेना
*हस्तक्षेप हरा
*सेंट पीटर्सबर्ग
*योण क्षेत्र
*आकाशीय बिजली
*द्वितीय विश्वयुद्ध
*संयुक्त राज्य सेना
*डेथ रे
*पर्ल हार्बर पर हमला
*ओबाउ (नेविगेशन)
*जमीन नियंत्रित दृष्टिकोण
*भूविज्ञानी
*आंधी तूफान
*मौसम पूर्वानुमान
*बहुत बुरा मौसम
*सर्दियों का तूफान
*संकेत पहचान
*बिखरने
*इलेक्ट्रिकल कंडक्टीविटी
*पराबैगनी प्रकाश
*खालीपन
*भूसा (प्रतिमाप)
*पारद्युतिक स्थिरांक
*विद्युत चुम्बकीय विकिरण
*विद्युतीय प्रतिरोध
*प्रतिचुम्बकत्व
*बहुपथ प्रसार
*तरंग दैर्ध्य
*अर्ध-सक्रिय रडार होमिंग
*Nyquist आवृत्ति
*ध्रुवीकरण (लहरें)
*अपवर्तक सूचकांक
*नाड़ी पुनरावृत्ति आवृत्ति
*शोर मचाने वाला फ़र्श
*प्रकाश गूंज
*रेत का तूफान
*स्वत: नियंत्रण प्राप्त करें
*जय स्पाइक
*घबराना
*आयनमंडलीय परावर्तन
*वायुमंडलीय वाहिनी
*व्युत्क्रम वर्ग नियम
*इलेक्ट्रानिक युद्ध
*उड़ान का समय
*प्रकाश कि गति
*पूर्व चेतावनी रडार
*रफ़्तार
*निरंतर-लहर रडार
*स्पेकट्रूम विशेष्यग्य
*रेंज अस्पष्टता संकल्प
*मिलान फ़िल्टर
*रोटेशन
*चरणबद्ध व्यूह रचना
*मैमथ राडार
*निगरानी करना
*स्क्रीन
*पतला सरणी अभिशाप
*हवाई रडार प्रणाली
*परिमाणक्रम
*इंस्टीट्यूट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स
*क्षितिज राडार के ऊपर
*पल्स बनाने वाला नेटवर्क
*अमेरिका में प्रदूषण की रोकथाम
*आईटी रेडियो विनियम
*रडार संकेत विशेषताएं
*हैस (रडार)
*एवियोनिक्स में एक्रोनिम्स और संक्षिप्ताक्षर
*समय की इकाई
*गुणात्मक प्रतिलोम
*रोशनी
*दिल की आवाज
*हिलाना
*सरल आवर्त गति
*नहीं (पत्र)
*एसआई व्युत्पन्न इकाई
*इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन
*प्रति मिनट धूर्णन
*हवा की लहर
*एक समारोह का तर्क
*चरण (लहरें)
*आयामहीन मात्रा
*असतत समय संकेत
*विशेष मामला
*मध्यम (प्रकाशिकी)
*कोई भी त्रुटि
*ध्वनि की तरंग
*दृश्यमान प्रतिबिम्ब
*लय
*सुनवाई की दहलीज
*प्रजातियाँ
*मुख्य विधुत
*नाबालिग तीसरा
*माप की इकाइयां
*आवधिकता (बहुविकल्पी)
*परिमाण के आदेश (आवृत्ति)
*वर्णक्रमीय घटक
*रैखिक समय-अपरिवर्तनीय प्रणाली
*असतत समय फिल्टर
*ऑटोरेग्रेसिव मॉडल
*डिजिटल डाटा
*डिजिटल देरी लाइन
*बीआईबीओ स्थिरता
*फोरियर श्रेणी
*दोषी
*दशमलव (सिग्नल प्रोसेसिंग)
*असतत फूरियर रूपांतरण
*एफआईआर ट्रांसफर फंक्शन
*3डी परीक्षण मॉडल
*ब्लेंडर (सॉफ्टवेयर)
*वैज्ञानिक दृश्य
*प्रतिपादन (कंप्यूटर ग्राफिक्स)
*विज्ञापन देना
*चलचित्र
*अनुभूति
*निहित सतह
*विमानन
*भूतपूर्व छात्र
*छिपी सतह निर्धारण
*अंतरिक्ष आक्रमणकारी
*लकीर खींचने की क्रिया
*एनएमओएस तर्क
*उच्च संकल्प
*एमओएस मेमोरी
*पूरक राज्य मंत्री
*नक्षत्र-भवन
*वैश्विक चमक
*मैकिंटोश कंप्यूटर
*प्रथम व्यक्ति शूटर
*साधारण मानचित्रण
*हिमयुग (2002 फ़िल्म)
*मेडागास्कर (2005 फ़िल्म)
*बायोइनफॉरमैटिक्स
*शारीरिक रूप से आधारित प्रतिपादन
*हीरे की थाली
*प्रतिबिंब (कंप्यूटर ग्राफिक्स)
*2010 की एनिमेटेड फीचर फिल्मों की सूची
*परिवेशी बाधा
*वास्तविक समय (मीडिया)
*जानकारी
*कंकाल एनिमेशन
*भीड़ अनुकरण
*प्रक्रियात्मक एनिमेशन
*अणु प्रणाली
*कैमरा
*माइक्रोस्कोप
*इंजीनियरिंग के चित्र
*रेखापुंज छवि
*नक्शा
*हार्डवेयर एक्सिलरेशन
*अंधेरा
*गैर-समान तर्कसंगत बी-तख़्ता
*नक्शा टक्कर
*चुम्बकीय अनुनाद इमेजिंग
*नमूनाकरण (सिग्नल प्रोसेसिंग)
*sculpting
*आधुनिक कला का संग्रहालय
*गेम डेवलपर्स कांफ्रेंस
*शैक्षिक
*आपूर्ती बंद करने की आवृत्ति
*प्रतिक्रिया (इलेक्ट्रॉनिक्स)
*अण्डाकार फिल्टर
*सीरिज़ सर्किट)
*मिलान जेड-ट्रांसफॉर्म विधि
*कंघी फ़िल्टर
*समूह देरी
*सप्टक
*दूसरों से अलग
*लो पास फिल्टर
*निर्देश प्रति सेकंड
*अंकगणित अतिप्रवाह
*चरण (लहरें)
*हस्तक्षेप (लहर प्रसार)
*बीट (ध्वनिक)
*अण्डाकार तर्कसंगत कार्य
*जैकोबी अण्डाकार कार्य
*क्यू कारक
*यूनिट सर्कल
*फी (पत्र)
*सुनहरा अनुपात
*मोनोटोनिक
*Immittance
*ऑप एंप
*आवेग invariance
*बेसेल फ़ंक्शन
*जटिल सन्युग्म
*संकेत प्रतिबिंब
*विद्युतीय ऊर्जा
*इनपुट उपस्थिति
*एकदिश धारा
*जटिल संख्या
*भार प्रतिबाधा
*विद्युतचुंबकीय व्यवधान
*बिजली की आपूर्ति
*आम-कैथोड
*अवमन्दन कारक
*ध्वनिरोधन
*गूंज (घटना)
*फ्रेस्नेल समीकरण
*रोड़ी
*लोडिंग कॉइल
*आर एस होयतो
*लोड हो रहा है कॉइल
*चेबीशेव बहुपद
*एक बंदरगाह
*सकारात्मक-वास्तविक कार्य
*आपूर्ती बंद करने की आवृत्ति
*उच्च मार्ग
*रैखिक फ़िल्टर
*प्रतिक दर
*घेरा
*नॉन-रिटर्न-टू-जीरो
*अनियमित चर
*संघ बाध्य
*एकाधिक आवृत्ति-शिफ्ट कुंजीयन
*COMPARATOR
*द्विआधारी जोड़
*असंबद्ध संचरण
*त्रुटि समारोह
*आपसी जानकारी
*बिखरा हुआ1
*डिजिटल मॉडुलन
*डिमॉड्युलेटर
*कंघा
*खड़ी तरंगें
*नमूना दर
*प्रक्षेप
*ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग
*खगोल-कंघी
*खास समय
*पोल (जटिल विश्लेषण)
*दुर्लभ
*आरसी सर्किट
*अवरोध
*स्थिर समय
*एक घोड़ा
*पुनरावृत्ति संबंध
*निष्क्रिय फिल्टर
*श्रव्य सीमा
*मिक्सिंग कंसोल
*एसी कपलिंग
*क्यूएससी ऑडियो
*संकट
*दूसरों से अलग
*डीएसएल मॉडम
*फाइबर ऑप्टिक संचार
*व्यावर्तित जोड़ी
*बातचीत का माध्यम
*समाक्षीय तार
*लंबी दूरी का टेलीफोन कनेक्शन
*डाउनस्ट्रीम (कंप्यूटर विज्ञान)
*आवृत्ति द्वैध
*आवृत्ति प्रतिक्रिया
*आकड़ों की योग्यता
*परीक्षण के अंतर्गत उपकरण
*कंघी फिल्टर
*निष्क्रियता (इंजीनियरिंग)
*लाभ (इलेक्ट्रॉनिक्स)
*कोने की आवृत्ति
*फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर
*कम आवृत्ति दोलन
*एकीकृत परिपथ
*निरंतर-प्रतिरोध नेटवर्क
*यूनिट सर्कल
*अधिकतम प्रयोग करने योग्य आवृत्ति
*विशेषता समीकरण (कलन)
*लहर संख्या
*वेवगाइड (प्रकाशिकी)
*लाप्लासियान
*वेवनंबर
*अपवर्तन तरंग
*एकतरफा बहुपद
*एकपदी की डिग्री
*एक बहुपद का क्रम (बहुविकल्पी)
*रैखिक प्रकार्य
*कामुक समीकरण
*चतुर्थक कार्य
*क्रमसूचक अंक
*त्रिनाम
*इंटीग्रल डोमेन
*सदिश स्थल
*फील्ड (गणित)
*सेट (गणित)
*अंगूठी (गणित)
*पूर्णांक मॉड्यूल n
*लोगारित्म
*घातांक प्रकार्य
*एल्गोरिदम का विश्लेषण
*बीजगणित का मौलिक प्रमेय
*डिजिटल डाटा
*प्रारंभ करनेवाला
*ध्वनि दाब स्तर
*साधारण सेल
*निरंतर संकेत
*व्यावर्तित जोड़ी
*आवृत्ति स्पेक्ट्रम
*जुड़वां सीसा
*नेटवर्क विश्लेषण (विद्युत सर्किट)
*सैटेलाइट टेलीविज़न
*एक बहुपद की घात
*क्यू कारक
*निविष्टी की हानि
*खड़ी लहर
*गांठदार घटक
*गांठदार तत्व मॉडल
*विरोधी गूंज
*वितरित तत्व फ़िल्टर
*मिटटी तेल
*बहुपथ हस्तक्षेप
*पहली पीढ़ी का कंप्यूटर
*ऊर्जा परिवर्तन
*उपकरण को मापना
*ऊर्जा का रूप
*repeatability
*प्रतिक्रिया (इंजीनियरिंग)
*बिजली का शोर
*संचार प्रणाली
*चुंबकीय कारतूस
*स्पर्श संवेदक
*ध्वनि परावर्तन
*उज्ज्वल दीपक
*द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रौद्योगिकी
*शोर (इलेक्ट्रॉनिक्स)
*फिल्टर सिद्धांत
*डिप्लेक्सर
*हार्मोनिक विकृति
*आस्पेक्ट अनुपात
*लॉर्ड रेले
*हंस बेथे
*संतुलित जोड़ी
*असंतुलित रेखा
*भिन्नात्मक बैंडविड्थ
*स्वतंत्रता की डिग्री (भौतिकी और रसायन विज्ञान)
*देरी बराबरी
*अधिष्ठापन
*लाइनों के संचालन पर संकेतों का प्रतिबिंब
*परावर्तन गुणांक
*कसने वाला नट
*कम तापमान सह-निकाल दिया सिरेमिक
*हवाई जहाज
*परावैद्युतांक
*ऊष्मीय चालकता
*वैफ़ल आयरन
*नकारात्मक प्रतिरोध एम्पलीफायर
*आधार मिलान
*इस्पात मिश्र धातु
*लाउडस्पीकर बाड़े
*ताकत
*दोहरी प्रतिबाधा
*गांठदार-तत्व मॉडल
*गैरपेशेवर रेडियो
*भंवर धारा
*चीनी मिट्टी
*विद्युत यांत्रिक युग्मन गुणांक
*भाग प्रति अरब
*आपसी अधिष्ठापन
*शिखर से शिखर तक
*वारैक्टर
*पीस (अपघर्षक काटने)
*स्पंदित लेजर बयान
*ध्रुव (जटिल विश्लेषण)
*कम उत्तीर्ण
*ऑपरेशनल एंप्लीफायर
*YIG क्षेत्र
*अनुरूप संकेत
*सभा की भाषा
*घुमाव
*निश्चित बिंदु अंकगणित
*डेटा पथ
*पता पीढ़ी इकाई
*बुंदाडा इटाकुरा
*मोशन वेक्टर
*SE444
*गति मुआवजा
*भाषा संकलन
*पीएमओएस तर्क
*तंग पाश
*अंकगणितीय तर्क इकाई
*ट्राईमीडिया (मीडिया प्रोसेसर)
*कृत्रिम होशियारी
*एक चिप पर सिस्टम
*पुनर्निर्माण फिल्टर
*नमूनाकरण (सिग्नल प्रोसेसिंग)
*तेजी से अनुमानित एंटी-अलियासिंग
*नमूनाचयन आवृत्ति
*डिजीटल
*फ़िल्टर बैंक
*स्थानीय थरथरानवाला
*सुपरहेटरोडाइन रिसीवर
*यव (रोटेशन)
*चूरा लहर
*पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री की सूची
*स्कैनिंग जांच माइक्रोस्कोपी
*पिकअप (संगीत प्रौद्योगिकी)
*विद्युतीय संभाव्यता
*टोपाज़
*पहला विश्व युद्ध
*गूंज (घटना)
*गन्ना की चीनी
*वेक्टर क्षेत्र
*चार्ज का घनत्व
*खिसकाना
*वोइगट नोटेशन
*मैडेलुंग स्थिरांक
*लिथियम टैंटलेट
*पीतल
*काल्कोजन
*ध्रुवीय अर्धचालकों में गैर रेखीय पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव
*पैरीलीन
*फोजी
*संपर्क माइक्रोफ़ोन
*गैर विनाशकारी परीक्षण
*उठाओ (संगीत प्रौद्योगिकी)
*स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप
*रॉबर्ट बॉश GmbH
*चुम्बकीय अनुनाद इमेजिंग
*सार्वजनिक रेल
*गुहिकायन
*उच्च तीव्रता केंद्रित अल्ट्रासाउंड
*थरथरानवाला
*घड़ी की नाड़ी
*टकराव
*तार की रस्सी
*अत्यंत सहनशक्ति
*उपज (इंजीनियरिंग)
*लोहे के अपरूप
*समुंद्री जहाज
*क्रिस्टल लैटिस
*हथियार, शस्त्र
*आधारभूत संरचना
*रॉकेट्स
*अस्थिभंग बेरहमी
*एनीलिंग (धातु विज्ञान)
*तड़के (धातु विज्ञान)
*औजार
*ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन
*बोरान
*अलॉय स्टील
*ताँबा
*नरम लोहा
*क्रस्ट (भूविज्ञान)
*लकड़ी का कोयला
*धातु थकान
*निष्क्रियता (रसायन विज्ञान)
*उच्च गति स्टील
*प्रमुख
*कमरे का तापमान
*शरीर केंद्रित घन
*चेहरा केंद्रित घन
*अनाज सीमाएं
*तलछट
*शरीर केंद्रित चतुष्कोणीय
*अपरूपण तनाव
*काम सख्त
*शारीरिक संपीड़न
*अनाज के आकार में वृद्धि
*वसूली (धातु विज्ञान)
*उष्मा उपचार
*निरंतर ढलाई
*इनगट
*कास्टिंग (धातु का काम)
*हॉट रोलिंग
*इबेरिआ का प्रायद्वीप
*श्री लंका
*युद्धरत राज्यों की अवधि
*हान साम्राज्य
*क्लासिकल एंटिक्विटी
*Tissamaharama तमिल ब्राह्मी शिलालेख
*चेरा डायनेस्टी
*पैगोपोलिस के ज़ोसिमोस
*तत्व का पता लगाएं
*कम कार्बन अर्थव्यवस्था
*गीत राजवंश
*फाइनरी फोर्ज
*तुलसी ब्रुक (धातुकर्मी)
*मामले को मजबूत बनाना
*लौह अयस्क
*खुली चूल्हा भट्टी
*उत्थान और पतन
*इस्पात उत्पादकों की सूची
*कम मिश्र धातु स्टील
*एचएसएलए स्टील
*दोहरे चरण स्टील
*हॉट डिप गल्वनाइजिंग
*तेजी से सख्त होना
*बढ़ने की योग्यता
*जिंदगी के जबड़े
*नाखून (इंजीनियरिंग)
*हाथ - या
*खुदाई
*लुढ़का सजातीय कवच
*सफेद वस्तुओं
*इस्पात की पतली तारें
*छुरा
*ओवरहेड पावर लाइन
*घड़ी
*परमाणु हथियार परीक्षण
*मशीन की
*ताप विस्तार प्रसार गुणांक
*नकारात्मक प्रतिपुष्टि
*गर्म करने वाला तत्व
*घड़ी
*कैल्शियम मानक
*अरेखीय प्रकाशिकी
*धरती
*मणि पत्थर
*मोह पैमाने की कठोरता
*खरोंच कठोरता
*पूर्व मध्य जर्मन
*मध्य उच्च जर्मन
*प्राचीन यूनानी
*पारदर्शिता और पारदर्शिता
*सकल (भूविज्ञान)
*कैल्सेडनी
*सुलेमानी पत्थर
*बिल्लौर
*बैंगनी रंग)
*नीला रंग)
*खनिज कठोरता का मोह पैमाना
*क्षुद्रग्रह (रत्न विज्ञान)
*मैंने
*एराइड आइलैंड
*सेशल्स
*तलछटी पत्थर
*रूपांतरित चट्टान
*धरती
*परिपक्वता (तलछट विज्ञान)
*नस (भूविज्ञान)
*सेमीकंडक्टर
*बटन लगाना
*पत्थर का औजार
*पाषाण प्रौद्योगिकी
*आयरलैंड का गणराज्य
*पूर्व-कोलंबियाई युग
*पियर्स थरथरानवाला
*पतली फिल्म मोटाई मॉनिटर
*ट्यूनेड सर्किट
*पेंडुलम क्लॉक
*बेल लेबोरेटरीज
*ट्यूनिंग कांटा
*एलसी थरथरानवाला
*सामरिक सामग्री
*एचिंग
*सतह ध्वनिक तरंग
*समावेशन (खनिज)
*जिंक आक्साइड
*नव युवक
*गैस निकालना
*शॉक (यांत्रिकी)
*जी बल
*रासायनिक चमकाने
*प्रति-चुंबकीय
*रैंडम संख्या जनरेटर
*दिमाग
*कंपन
*विवेक
*लोंगिट्युडिनल वेव
*डायाफ्राम (ध्वनिकी)
*प्रतिबिंब (भौतिकी)
*श्यानता
*वस्तुस्थिति
*विरल करना
*समतल लहर
*ध्वनि का दबाव
*ध्वनि तीव्रता
*रुद्धोष्म प्रक्रिया
*आपेक्षिक यूलर समीकरण
*वर्गमूल औसत का वर्ग
*वर्गमूल औसत का वर्ग
*जवाबदेही
*आवृत्तियों
*बर्ड वोकलिज़ेशन
*समुद्री स्तनधारियों
*सस्तन प्राणी
*हीड्रास्फीयर
*प्रबलता
*शिकार
*भाषण संचार
*श्वेत रव
*ध्वनिरोधन
*सोनार
*रॉयल सोसाइटी के फेलो
*रडार अनुसंधान प्रतिष्ठान
*रॉयल सिग्नल और रडार स्थापना
*रेले तरंगें
*एचएफई वंशानुगत हेमोक्रोमैटोसिस
*लौह अधिभार
*ध्वनिकी संस्थान (यूनाइटेड किंगडम)
*गैबर मेडल
*हाइब्रिड इंटीग्रेटेड सर्किट
*खास समय
*समय क्षेत्र
*मैक्सिम इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स
*प्यार की तरंगे
*लोंगिट्युडिनल वेव
*देखा फिल्टर
*एलसी फिल्टर
*सतह ध्वनिक तरंग सेंसर
*टॉर्कः
*चरण बंद लूप
*भूकंप का झटका
*फोनोन
*qubit
*स्पिन वेव
*क्वांटम जानकारी
*ध्वनिक-विद्युत प्रभाव
*बहाव का वेग
*जेट (द्रव)
*मिश्रण (प्रक्रिया इंजीनियरिंग)
*छोटी बूंद आधारित माइक्रोफ्लुइडिक्स
*अर्ध-लहर द्विध्रुव
*सकारात्मक आरोप
*प्रेरित तत्व
*विकिरण स्वरुप
*विद्युतचुम्बकीय तरंगें
*लॉग-आवधिक एंटीना
*चरणबद्ध व्यूह रचना
*चुंबकीय पाश एंटीना
*काउंटरपोइज़ (ग्राउंड सिस्टम)
*जमीन (बिजली)
*तांबे का नुकसान
*फोकस (प्रकाशिकी)
*गैरपेशेवर रेडियो
*दिशिकता
*लाभ (विद्युत चुम्बकीय)
*कम शोर एम्पलीफायर
*शून्य (रेडियो)
*चरणबद्ध
*वोर्सिगट एंटीना
*फील्ड की छमता
*प्रतिबाधा मैच
*लाइन-ऑफ़-विज़न प्रसार
*दाहिने हाथ का नियम
*विशिष्टता (तकनीकी मानक)
*आकाश की लहर
*परावर्तक प्रतिबिंब
*व्युत्क्रम वर्ग नियम
*ऊर्जा घटक
*एंटीना प्रकार
*लौहचुंबकीय
*स्थिर हरा
*रेखा की चौडाई
*YIG फ़िल्टर
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Latest revision as of 09:21, 11 November 2022

पहला प्रतिमान अमोनिया मेसर और आविष्कारक चार्ल्स एच. टाउन्स। बॉक्स में बाईं ओर अमोनिया नोजल है, केंद्र में चार पीतल की छड़ें चतुर्भुज आयन ट्रैप स्थिति चयनकर्ता हैं, और अनुनादी गुहा दाईं ओर है। लंबवत वेवगाइड टाउन्स के माध्यम से बाहर निकलने वाले 24 गीगाहर्ट्ज़ सूक्ष्मतरंग समायोजित कर रहे हैं। सबसे नीचे वैक्यूम पंप हैं।
एक हाइड्रोजन रेडियो आवृति निर्वहन,हाइड्रोजन मेसर के अंदर पहला तत्व (नीचे विवरण देखें)

Template:अन्य उपयोगों के लिए, मेसर (बहुविकल्पी) देखें ।

एक मेसर (/ˈmzər/, विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा माइक्रोवेव प्रवर्धन के लिए एक संक्षिप्त नाम) एक उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से सुसंगत विद्युत चुम्बकीय तरंगो का उत्पादन करता है। पहला मेज़र 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में चार्ल्स एच. टाउन्स, जेम्स पी. गॉर्डन, और हर्बर्ट जे. ज़ीगर द्वारा बनाया गया था। टाउन्स, निकोलाई बसोव और अलेक्जेंडर प्रोखोरोव को मेसर की ओर ले जाने वाले सैद्धांतिक काम के लिए भौतिकी में 1964 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मेसर्स का उपयोग परमाणु घड़ियों में समयनिर्धारक यंत्र के रूप में भी किया जाता है, और रेडियो दूरबीन और गहन अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यान संचार भू केंद्र में बेहद कम शोर वाले सूक्ष्मतरंग परिवर्धक के रूप में भी किया जाता है।

आधुनिक मेसरो को न केवल सूक्ष्मतरंग आवृत्तियों पर बल्कि रेडियो तरंग और अवरक्त आवृत्तियों पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। इस कारण से, टाउन्स ने "सूक्ष्मतरंग" को "आणविक" शब्द के साथ "मेसर" शब्द के पहले शब्द के रूप में बदलने का सुझाव दिया।[1]

लेज़र मेसर के समान सिद्धांत पर काम करता है लेकिन दृश्यमान तरंग दैर्ध्य पर उच्च आवृत्ति सुसंगतत विकिरण उत्पन्न करता है। मेज़र लेज़र का पूर्वगामी था, टाउन्स और आर्थर लियोनार्ड शॉलो द्वारा प्रेरक सैद्धांतिक कार्य जिसके कारण 1960 में थिओडोर मैमान द्वारा लेज़र का आविष्कार किया गया था। जब सुसंगत प्रकाशीय दोलन पहली बार 1957 में कल्पना की गई थी, इसे मूल रूप से ''प्रकाशीय मेसर'' कहा जाता था। इसे अंततः ''विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन'' के लिए लेजर मे बदल दिया गया था। 1957 में इस संक्षिप्त नाम के निर्माण का श्रेय गॉर्डन गोल्ड को दिया गया है।

इतिहास

मेसर के संचालन को नियंत्रित करने वाले सैद्धांतिक सिद्धांतों को पहली बार मैरीलैंड विश्वविद्यालय, कॉलेज पार्क के जोसेफ वेबर द्वारा जून 1952 में ओटावा में इलेक्ट्रॉन नलिका अनुसंधान सम्मेलन में वर्णित किया गया था,[2] जून 1953 इलेक्ट्रॉन उपकरणों पर रेडियो इंजीनियर्स प्रोफेशनल समूह के संस्थान में प्रकाशित एक सारांश के साथ,[3] और साथ ही लेबेदेव भौतिक संस्थान से निकोले बसोव और अलेक्जेंडर प्रोखोरोव द्वारा, मई 1952 में यूएसएसआर विज्ञान अकादमी द्वारा आयोजित रेडियो-स्पेक्ट्रोदर्शी पर एक अखिल-संघ सम्मेलन में, बाद में अक्टूबर 1954 में प्रकाशित हुआ।

स्वतंत्र रूप से, चार्ल्स हार्ड टाउन्स, जेम्स पी. गॉर्डन, और एच.जे. ज़ीगर ने 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहला अमोनिया मेसर बनाया। इस उपकरण ने लगभग 24.0 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर सूक्ष्मतरंग के प्रवर्धन का उत्पादन करने के लिए सक्रिय अमोनिया अणुओं की एक धारा में उत्तेजित उत्सर्जन का उपयोग किया। .[4] बाद में टाउन्स ने प्रकाशीय मेसर, या लेजर के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए आर्थर लियोनार्ड शॉलो के साथ काम किया,[5] जिनमें से थिओडोर हेरोल्ड मैमन ने 1960 में पहला व्यवहारिक मॉडल बनाया।

प्रेरित उत्सर्जन के क्षेत्र में उनके शोध के लिए, टाउन्स, बसोव और प्रोखोरोव को 1964 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।[6]


प्रौद्योगिकी

मेसर 1917 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित उत्तेजित उत्सर्जन के सिद्धांत पर आधारित है। जब परमाणुओं को एक उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में प्रेरित किया गया, तो वे विशेष रूप से उस तत्व या अणु के लिए आवृत्ति पर विकिरण को बढ़ा सकते हैं जिसका उपयोग मासिंग माध्यम के रूप में किया जाता है।( लेजर में लेसिंग माध्यम में होता है)।

इस तरह के एक प्रवर्धक माध्यम को अनुनादी गुहा में डालकर, प्रतिक्रिया बनाई जाती है जो सुसंगतता उत्पन्न कर सकती है।

कुछ सामान्य प्रकार

  • परमाणु किरण मासर्स
  • गैस मासर्स
    • रूबिडियम मेसर
    • तरल डाई और रासायनिक लेजर
  • ठोस अवस्था मासर्स
    • रूबी मासेर
    • फुसफुसा-गैलरी प्रणाली लौह-नीलम मेसर
  • दोहरीनोबल गैस मेसर (एक मासिंग माध्यम की दोहरी नोबल गैस जो अध्रुवीय है।[7])

21वीं सदी के घटनाक्रम

2012 में, राष्ट्रीय विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला और इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक शोध समूह ने एक ठोस-अवस्था मेसर विकसित किया। जो परिवर्धक माध्यम के रूप मे वैकल्पिक रूप से उत्तेजित पेंटासीन-डॉप्ड पी-टेरफेनिल का उपयोग करके कमरे के तापमान पर संचालित होता है। .[8][9][10] इसने कुछ सौ माइक्रोसेकंड तक चलने वाले मेसर उत्सर्जन के स्पंद का उत्पादन किया।

2018 में, इंपीरियल कॉलेज लंदन और विश्वविद्यालय कॉलेज लंदन की एक शोध समूह ने नाइट्रोजन-असारता अभाव वाले कृत्रिम हीरे का उपयोग करके सतत-तरंग मेसर दोलन का प्रदर्शन किया।[11][12]


उपयोग

मासर्स उच्च परिशुद्धता आवृत्ति संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं। ये परमाणु आवृत्ति मानक परमाणु घड़ियों के कई रूपों में से एक हैं। रेडियो दूरबीन में मासर्स का उपयोग कम शोर वाले सूक्ष्मतरंग परिवर्धक के रूप में भी किया गया था, हालांकि इन्हें बड़े पैमाने पर फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर के आधार पर परिवर्धकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।[13]

1960 के दशक की शुरुआत में, धारा संचालक शक्ति प्रयोगशाला ने गहन अंतरिक्ष अन्वेषक से प्राप्त एस बैंड सूक्ष्मतरंग संकेतक के अत्यंत-निम्न-रव परिवर्धन प्रदान करने के लिए एक मेसर विकसित किया।[14] इस मेसर ने परिवर्धक को 4 केल्विन के तापमान तक ठंडा करने के लिए बेहद प्रशीतित हीलियम का इस्तेमाल किया। 12.0 गीगाहर्ट्ज़ केलिस्ट्रान के साथ रूबी खोज को उत्तेजक बनाकर प्रवर्धन प्राप्त किया गया था। प्रारंभिक वर्षों में, हाइड्रोजन लाइनों से अशुद्धियों को ठंडा करने और हटाने में कई दिन लगते थे। प्रशीतन जमीन पर एक बड़ी लिंडे इकाई के साथ दो चरणों वाली प्रक्रिया थी, और एंटीना के भीतर एक केंद्रशीर्षक संपीडक था। अंतिम अन्तःक्षेपण 21 MPa (3,000 psi) पर 150 माइक्रोंन(0.006इंच) माइक्रोमीटर-समायोज्य प्रविष्टि के माध्यम से कक्ष मे था। शीत आकाश को देखते हुए सम्पूर्ण निकाय का रव तापमान (सूक्ष्मतरंग बैंड में 2.7 केल्विन) 17 केल्विन था; इसने इतना कम शोर वाला आंकड़ा दिया कि मेरिनर IV अंतरिक्ष जांच मंगल से वापस पृथ्वी पर तस्वीरें भेज सकती है, यहाँ तक की इसके रेडियो संचारक की निर्गत शक्ति केवल 15 वाट थी, और इसलिए प्राप्त कुल संकेतक शक्ति एक मिलीवाट (डीबीएम) के संबंध में केवल -169 डेसिबल थी।

हाइड्रोजन मेसर

एक हाइड्रोजन मेसर।

हाइड्रोजन मेसर का उपयोग परमाणु आवृत्ति मानक के रूप में किया जाता है। अन्य प्रकार की परमाणु घड़ियों के साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समय मानक (फ्रेंच मे ''टेम्प्स एटॉमिक इंटरनेशनल या टीएआई'') बनाने में मदद करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय समय पैमाना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप ब्यूरो द्वारा समन्वित किया जाता है। नॉर्मन रैमसे और उनके सहयोगियों ने पहली बार मेसर को एक समय के मानक के रूप में माना था। हाल के मासर्स व्यावहारिक रूप से उनके मूल डिजाइन के समान हैं। मेसर दोलन परमाणु हाइड्रोजन की दो अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के बीच उत्तेजित उत्सर्जन पर निर्भर करते हैं।

यहां एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि वे कैसे काम करते हैं:

  • सबसे पहले, परमाणु हाइड्रोजन का एक पुंज उत्पन्न होता है। यह उच्च-आवृत्ति वाले रेडियो तरंग निर्वहन के लिए कम दबाव पर गैस जमा करके किया जाता है (इस पृष्ठ पर चित्र देखें)।
  • अगला चरण अवस्था प्रवरण है - कुछ उत्तेजित उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए, परमाणुओं का जनसंख्या व्युत्क्रम बनाना आवश्यक है। यह इस तरह से किया जाता है जो दृढ़ -गेरलाच प्रयोग के समान ही है। एक छिद्र और एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने के बाद, बीम के कई परमाणु लेसिंग संक्रमण के ऊपरी ऊर्जा स्तर में रह जाते हैं। इस अवस्था से, परमाणु निम्न अवस्था में क्षय कर सकते हैं और कुछ सूक्ष्मतरंग विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं।
  • एक उच्च क्यू कारक (गुणवत्ता कारक) सूक्ष्मतरंग गुहा सूक्ष्मतरंग को सीमित करता है और उन्हें बार-बार परमाणु बीम में पुन: अंतःक्षेप करता है। उत्तेजित उत्सर्जन बीम के माध्यम से प्रत्येक दशा पर सूक्ष्मतरंग को बढ़ाता है। परिवर्धक और प्रतिक्रिया का यह संयोजन सभी दोलन को परिभाषित करता है। सूक्ष्मतरंग गुहिका की अनुनाद आवृत्ति हाइड्रोजन 1,420,405,752 हर्ट्ज़ के अति सूक्ष्म ऊर्जा संक्रमण की आवृत्ति के अनुरूप होती है।[15]
  • सूक्ष्मतरंग गुहिका में सिग्नलका एक छोटा सा अंश एक समाक्षीय केबल में जोड़ा जाता है और फिर एक सुसंगत रेडियो अभिग्राही को भेजा जाता है।
  • मेसर से निकलने वाला सूक्ष्मतरंग सिग्नल कुछ पिकोवाट से बहुत कमजोर होता है, संकेत की आवृत्ति निश्चित और अत्यंत स्थिर होती है। सुसंगत अभिग्राही का उपयोग सिग्नल को बढ़ाने और आवृत्ति को बदलने के लिए किया जाता है। यह चरण-बंद लूपों की एक श्रृंखला और एक उच्च प्रदर्शन क्वार्ट्ज दोलन का उपयोग करके किया जाता है।

खगोल भौतिक मेसर

अंतरातारकीय अंतरिक्ष से प्रकृति में मेसर जैसा उत्तेजित उत्सर्जन भी देखा गया है, और इसे प्रयोगशाला मेसर्स से अलग करने के लिए प्रायः इसे उत्तमदीप्तिमान उत्सर्जन कहा जाता है। ऐसा उत्सर्जन जैसे -पानी (H2O.),हाइड्रॉकसिल रेडिकल (OH), मेथनॉल (CH3OH), फॉर्मलाडेहाइड (HCHO), और सिलिकॉन मोनोऑक्साइड (SiO2), और कार्बोडायनामाइड(HNCNH) अणुओ से देखा जाता है। तारकीय निर्माण वाले क्षेत्रों में पानी के अणु जनसंख्या के उलट हो सकते हैं और लगभग 22.0 गीगा हर्ट्ज़ पर विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जिससे रेडियो ब्रह्मांड में सबसे चमकीला विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम बन सकता है। कुछ पानी मासर्स 96 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर क्वांटम घूर्णक मॉडल से विकिरण भी उत्सर्जित करते हैं।[16][17]

सक्रिय आकाशगंगा-विषयक नाभिक से जुड़े अत्यधिक शक्तिशाली मेसर, मेगामेसर के रूप में जाने जाते हैं और तारकीय मेसरों की तुलना में दस लाख गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं।

शब्दावली

मेसर शब्द का अर्थ इसके परिचय के बाद से थोड़ा बदल गया है। प्रारंभ में परिवर्णी शब्द को ''विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्मतरंग प्रवर्धन'' के रूप में सार्वभौमिक रूप से दिया गया था, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के सूक्ष्मतरंगीय क्षेत्र में उत्सर्जित उपकरणों का वर्णन करता है।

प्रेरित उत्सर्जन के सिद्धांत और अवधारणा को तब से अधिक उपकरणों और आवृत्तियों तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, मूल परिवर्णी शब्द को कभी-कभी संशोधित किया जाता है, जैसा कि चार्ल्स एच. टाउन्स द्वारा सुझाया गया है,[1]विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा आणविक प्रवर्धन के लिए कुछ लोगों ने दावा किया है कि इस तरह से संक्षिप्त नाम का विस्तार करने के टाउन्स के प्रयास मुख्य रूप से उनके आविष्कार के महत्व को बढ़ाने की इच्छा और वैज्ञानिक समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा से प्रेरित थे।[18]

जब लेजर विकसित किया गया था, तो बेल लैब्स में टाउन्स और आर्थर शॉलो और उनके सहयोगियों ने प्रकाशीय मेसर शब्द के उपयोग को आगे बढ़ाया, लेकिन यह बड़े पैमाने पर लेजर के पक्ष में छोड़ दिया गया था, जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी गॉर्डन गोल्ड द्वारा अंकित किया गया था।[19] आधुनिक उपयोग में, तरंग के अवरक्त भागों के माध्यम से एक्स-रे में उत्सर्जित होने वाले उपकरणों को आमतौर पर लेज़र कहा जाता है, और सूक्ष्मतरंग क्षेत्र और विकिरण में उत्सर्जित होने वाले उपकरणों को आमतौर पर मेसर कहा जाता है, हालांकि वे सूक्ष्मतरंग या अन्य आवृत्तियों का उत्सर्जन करते हों।

गोल्ड ने मूल रूप से उन उपकरणों के लिए अलग-अलग नाम प्रस्तावित किए जो स्पेक्ट्रम के प्रत्येक भाग में उत्सर्जित होने वाले उपकरणों के लिए अलग अलग नामों का प्रस्ताव रखा था, जिनमें ग्रासर ( गामा किरण लेजर), एक्स-रे लेजर), यूवासर्स ( पराबैंगनी लेजर), लेजर (दृश्यमान प्रकाश लेजर), इरेज़र (इन्फ्रारेड लेजर),मेसर्स (सूक्ष्मतरंग मेसर), और रेसर्स ( आकाशवाणी आवृति मेसर्स ) सम्मिलित है। हालाँकि, इनमें से अधिकांश शब्द कभी नहीं लिए गए, और सिवाय मेसर और लेजर को छोड़कर सभी अब (विज्ञान इतिवृत के अलावा) अप्रचलित हो गए हैं।[citation needed].

लोकप्रिय संस्कृति में

तोहों द्वारा गॉडजिला विशेष अधिकार मे,जापान आत्मरक्षा बल (जेएसडीएफ) और अन्य सैन्य संगठन प्रायः उग्र काइजू से निपटने के प्रयास में टैंकों, स्थिर हथियार विस्थापन और विमानों पर लगे निर्देशित-ऊर्जा हथियार के रूप में मासर्स का उपयोग करते हैं। मेचागोडज़िला के कई पुनरावृत्तियों में भी अपने शस्त्रागार के हिस्से के रूप में मासर्स का उपयोग किया जाता है।

काल्पनिक गुप्तचर-तकनीक टीवी श्रृंखला अन्यनाम मे, सीजन 3 के एपिसोड 7 शीर्षक ''प्रस्तावना'' मे चीनी सरकार द्वारा बनाए गए एक मेसर प्रतिमान के बारे में बात की गई थी। इस प्रकरण में, CIA एजेंटों को आपराधिक संगठन प्रतिज्ञा पत्र और चीनी सरकार के प्रयासों का मुकाबला करना था, चीनी मेसर संचालन प्रणाली की चोरी करके और मेसर यंत्र को ही नुकसान पहुंचना। चीनी मंत्रालय के हनन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मेजर को तोड़फोड़ करने से रक्षा उपग्रह पर एक बड़े पैमाने पर प्रभावशाली प्रदर्शन को आयोजित करने के प्रयासों को प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

यह भी देखें

संदर्भ

  1. 1.0 1.1 Townes, Charles H. (1964-12-11). "Production of coherent radiation by atoms and molecules - Nobel Lecture" (PDF). The Nobel Prize. p. 63. Archived (pdf) from the original on 2020-08-27. Retrieved 2020-08-27. We called this general type of system the maser, an acronym for microwave amplification by stimulated emission of radiation. The idea has been successfully extended to such a variety of devices and frequencies that it is probably well to generalize the name - perhaps to mean molecular amplification by stimulated emission of radiation.
  2. American Institute of Physics Oral History Interview with Weber
  3. Mario Bertolotti (2004). The History of the Laser. CRC Press. p. 180. ISBN 978-1420033403.
  4. Gordon, J. P.; Zeiger, H. J.; Townes, C. H. (1955). "The Maser—New Type of Microwave Amplifier, Frequency Standard, and Spectrometer". Phys. Rev. 99 (4): 1264. Bibcode:1955PhRv...99.1264G. doi:10.1103/PhysRev.99.1264.
  5. Schawlow, A.L.; Townes, C.H. (15 December 1958). "Infrared and Optical Masers". Physical Review. 112 (6): 1940–1949. Bibcode:1958PhRv..112.1940S. doi:10.1103/PhysRev.112.1940.
  6. "The Nobel Prize in Physics 1964". NobelPrize.org (in English). Retrieved 2020-08-27.
  7. The Dual Noble Gas Maser, Harvard University, Department of Physics
  8. Brumfiel, G. (2012). "Microwave laser fulfills 60 years of promise". Nature. doi:10.1038/nature.2012.11199. S2CID 124247048.
  9. Palmer, Jason (16 August 2012). "'Maser' source of microwave beams comes out of the cold". BBC News. Archived from the original on July 29, 2016. Retrieved 23 August 2012.
  10. Microwave Laser Fulfills 60 Years of Promise
  11. Liu, Ren-Bao (March 2018). "A diamond age of masers". Nature (in English). 555 (7697): 447–449. Bibcode:2018Natur.555..447L. doi:10.1038/d41586-018-03215-3. PMID 29565370.
  12. Scientists use diamond in world's first continuous room-temperature solid-state maser, phys.org
  13. "Low Noise Amplifiers – Pushing the limits of low noise". National Radio Astronomy Observatory (NRAO).
  14. Macgregor S. Reid, ed. (2008). "Low-Noise Systems in the Deep Space Network" (PDF). JPL.
  15. "Time and Frequency From A to Z: H". Archived from the original on 2010-05-14. Retrieved 2012-12-31.
  16. Neufeld, David A.; Melnick, Gary J. (1991). "Excitation of Millimeter and Submillimeter Water Masers in Warm Astrophysical Gas". Atoms, Ions and Molecules: New Results in Spectral Line Astrophysics, ASP Conference Series (ASP: San Francisco). 16: 163. Bibcode:1991ASPC...16..163N.
  17. Tennyson, Jonathan; et al. (March 2013). "IUPAC critical evaluation of the rotational–vibrational spectra of water vapor, Part III: Energy levels and transition wavenumbers for H216O". Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 117: 29–58. Bibcode:2013JQSRT.117...29T. doi:10.1016/j.jqsrt.2012.10.002.
  18. Taylor, Nick (2000). LASER: The inventor, the Nobel laureate, and the thirty-year patent war. New York: Simon & Schuster. ISBN 978-0-684-83515-0.
  19. Taylor, Nick (2000). LASER: The inventor, the Nobel laureate, and the thirty-year patent war. New York: Simon & Schuster. pp. 66–70. ISBN 978-0-684-83515-0.


अग्रिम पठन

  • J.R. Singer, Masers, John Whiley and Sons Inc., 1959.
  • J. Vanier, C. Audoin, The Quantum Physics of Atomic Frequency Standards, Adam Hilger, Bristol, 1989.


बाहरी संबंध