Не так. Как вообще можно проводить такие аналогии, если лазер -- штука сугубо квантовая, а звук -- сугубо нет?...
Звук тоже вполне можно проквантовать. Для твердых тел это уже стандартная процедура :)
Только энергия одного кванта на звуковой частоте будет много-много-много меньше kT. Так что тепловое движение убьет на корню всякую инверсную заселенность, и сделает невозможной генерацию.
вам нужно что то вроде пузырьковой камеры
т.е. каким то образом переводите весь обьем среды в неустойчивое состояние
(в пузырьковой камере это делается с помошью перегрева под давлением и резким его уменьшением)
и любое возмущение в виде звуковой волны начинает самопроизвольно усиливаться
Не думаю, что этот принцип будет работать в непрерывном режиме.
Тогда уж проще набить объем резонатора маленькими параллельно ориентированными динамиками, подключенными к источникам питания с отрицательным выходным сопротивлением, которое по модулю чуть больше сопротивления динамиков. Тогда динамики будут усиливать любое собственное колебание, а резонатор -- выбирать свои собственные частоты.
Только непонятно, зачем огород городить, если технически задача решается проще...
Так что пока - терагерцы:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_Ampl ... _Radiation
Но для звуковых частот этот принцип не подойдет.
Примерно как для излучения монохроматических когерентных ЭМ волн в оптическом диапазоне нужны лазеры, а для ЭМ волн в диапазоне от килогерц до гигагерц проще получать излучение с нужными свойствами, используя антенные системы
-- Чт сен 16, 2010 14:35:43 --мы видим лазер и он кажется маленьким при этом не думаем о том что длина волны света гораздо меньше чем например выходное зеркало.
В обычном полупроводниковом лазере-указке генерация происходит в крошечном кристалле, точнее, даже в его малой части -- узенькой области собственно p-n перехода. Так что для таких лазеров размер выходного зеркала сравним с длиной волны. Расходимость луча на выходе из кристалла обычной лазерной указки порядка 60 градусов. Тем не менее называют это устройство лазером.