Мощность - накачка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Ценный совет: НИКОГДА не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь... Законы Мерфи (еще...)

Мощность - накачка

Cтраница 3


Наряду с внешними ( мощностью накачки) и внутренними ( плотностью пар, энергией связи конденсата, несколькими каналами превращения, присутствием смягчающей моды) условиями свойства атом-вакансионной фазы, видимо, следует характеризовать условиями зарождения, пространственным распределением, концентрацией, поверхностными свойствами подобно характеристикам электронно-дырочного конденсата.  [31]

Это значит, что вся мощность накачки [, переходит в мощность колебании в резонансном контуре системы. Если мощность Я3 больше мощности потерь в резонансном контуре, то схема самовозбуждается и работает как параметрический генератор.  [32]

По мере того, как мощность накачки возрастает, излучение начинает превосходить поглощение до тех пор, пока, наконец, материал перестанет вносить потери; в этом случае согласованная полость дает нулевую отраженную мощность.  [33]

Разница в величине порогового значения мощности накачки объясняется тем, что отношение ширины линии поглощения к постоянной затухания резонатора Дас / тс в газовых и твердотельных лазерах различна, В твердотельных лазерах время релаксации энергии обычно на два порядка меньше, чем в газовых, в связи с большими потерями на рассеяние. Потери на рассеяние в типичных для лазеров стержнях длиной 10 см за одно прохождение составляют 10 %, в то время как в газовом лазере длиной 1 м они имеют ничтожную величину и можно считать, что при наличии зеркал с коэффициентом отражения 99 % теряется только 1 % мощности за одно прохождение.  [34]

Разница в величине порогового значения мощности накачки объясняется тем, что отношение ширины линии поглощения к постоянной затухания резонатора Дсоо / тс в газовых и твердотельных лазерах различна. В твердотельных лазерах время релаксации энергии обычно на два порядка меньше, чем в газовых, в связи с большими потерями на рассеяние. Потери на рассеяние в типичных для лазеров стержнях длиной 10 см за одно прохождение составляют 10 %, в то время как в газовом лазере длиной 1 м они имеют ничтожную величину и можно считать, что при наличии зеркал с коэффициентом отражения 99 % теряется только 1 % мощности за одно прохождение.  [35]

В реальных условиях пороговое значение мощности накачки, необходимое для генерации, превышает эту величину ввиду неизбежных потерь в резонаторе, В случае резонатора Фабри - Перо, представляющего собой две частично отражающие плоские пластины, параллельные друг другу, потери определяются, главным образом, неполным отражением от пластин.  [36]

Вследствие этого существует оптимальная плотность мощности накачки, при превышении к-рой инверсная населенность начинает уменьшаться из-за перегрева газа. При оптимальной плотности мощности накачки темп - pa составляет 400 - 500 К. При темп-ре более 700 - 800 К инверсная населенность исчезает. Чтобы не допустить перегрева активной среды, необходимо обеспечить эфф. Теплоотвод может производиться за счет теплопроводности к охлаждаемым стенкам разрядной трубки либо конвективным способом посредством замены отработавшей порции газа.  [37]

38 Зависимость энергии излучения лазера в режиме свободной генерации от макси. мальной разности фаз в активном элементе между г - и ср-по-ляризованным светом. кривые / и 2 соответствуют схемам резонаторов, приведенным на, а к б. [38]

Спад энергии импульса с ростом мощности накачки в таком резонаторе еще более значителен, чем в резонаторе с чисто аксиальной анизотропией. Кривые на рис. 2.32 представляют собой зависимость энергии импульса лазера от максимальной разности фаз ф между ортогональными собственными поляризациями термически деформированного активного элемента ( с г - и ф-компо-нентами); эта разность фаз достигается при г ( см. рис. 1.13), и в эксперименте она была определена из картин изохром термически деформированного активного элемента.  [39]

Для нормальной работы этого усилителя достаточна мощность накачки 0 2 Вт, что в несколько раз увеличивает время его непрерывной работы ( по сравнению с усилителем бегущей волны) при одном и том же расходе жидкого гелия.  [40]

Основным источником нестабильности усилителей являются изменения мощности накачки и изменения параметров диода под воздействием изменяющейся температуры внешней среды.  [41]

W 2, соответствует двукратное превышение мощности накачки.  [42]

Внутренняя модуляция излучения может быть получена изменением мощности накачки. Практически такая модуляция осуществляется включением и выключением источника накачки в твердом генераторе, в котором прямоугольные импульсы от источника накачки подаются на активное вещество.  [43]

Усилители бегущей волны менее чувствительны к флуктуациям мощности накачки и магнитной добротности, а также к изменению нагрузки. У резонаторных усилителей вследствие сильной внутренней обратной связи проявляются регенеративные эффекты и в результате получается значительно большая нестабильность усиления.  [44]

45 Упрощенная блок-схема полоскового перестраиваемого преобразователя с нижней боковой полосой. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5