Cтраница 1
Наличие резонатора и усиление в активной среде приводят к возникновению усиленной люминесценции с индикатрисой, вытянутой вдоль оси резонатора, и высокой плотностью потока. После преодоления порога само генерируемое излучение еще больше просветляет пассивную область. [1]
Таким образом, наличие резонатора позволяет получить большую мощность и высокую направленность излучения ОКГ. В ре-зо аторе может усиливаться только излучение, частота которого близка к одной из его резонансных частот. Это обусловливает другое важное свойство лазерного излучения - его высокую монохроматичность. [2]
С другой стороны, наличие большого резонатора ( стенки которого расположены очень далеко от взаимодействующих тел) в действительности может быть важно лишь для формирования равновесного теплового излучения, окружающего взаимодействующие частички. Поэтому и влияние на взаимодействие частичек со стороны большого резонатора реально может сказаться лишь на той ( обычной малой) части ван-дер-ваальсова взаимодействия, для которой важно наличие равновесного теплового излучения. Все эти поправки обращаются в нуль как в области низких температур, так и при пренебрежении запаздыванием. Что же касается дисперсионного взаимодействия, описываемого формулой (3.45), то, разумеется, на его величину очень далекие стенки резонатора повлиять не могут. Отсюда ясно, что для изложенного выше вывода формулы (3.169) рассмотрение установившихся колебаний в достаточно большом резонаторе есть чисто вспомогательный прием. В конечном счете данный прием позволяет неявно учесть отсутствие средних потоков энергии вакуумного электромагнитного поля. [3]
Кроме времени запаздывания, определяемого наличием резонаторов, эквивалентных колебательным контурам на средних частотах, необходимо учитывать время запаздывания, обусловленное распространением бегущих волн или наличием волновода, образующего ячейку фильтра. Ниже будет показано, что в случае линии передачи время запаздывания п ( х) не зависит от частоты и, следовательно, не влияет на функцию z ( x), описывающую нормированное изменение времени запаздывания. [4]
Такая фазировка колебаний атомов обусловливается индуцированным испусканием и наличием резонатора. Если переход возбужденного атома на более низкий уровень индуцируется квантом света, то этот атом излучает фотон той же частоты и фазы, что и индуцирующий фотон. Это позволяет сфазировать колебания атомов между собой и когерентно усиливать испускаемый свет. Таким образом, любой квант света, испускаемый в результате спонтанного перехода, будет размножен индуцированным испусканием квантов той же частоты других возбужденных атомов; образуется лавина фотонов, приводящая к когерентному излучению. [5]
Следует снова подчеркнуть, что увеличение расхода энергии является косвенным следствием наличия резонатора, который сам не совершает работы. Полная энергия поступает от первичного источника, движение которого происходит против увеличенного давления; это увеличение совпадает по фазе со скоростью. [6]
Отличительной особенностью данного прибора, одна из схем которого представлена на рис. 6.16 а, является наличие входного высокодобротного резонатора, настроенного на частоту, близкую к частоте колебаний виртуального катода. В этом случае отраженный от виртуального катода пучок возбуждает в резонаторе интенсивные колебания, что приводит к модуляции входящего в область дрейфа потока на частоте колебаний виртуального катода. Виркатор-клистрон является виркатором с внутренней обратной связью, так как на возбуждение входного резонатора оказывает сильное влияние отраженный от виртуального катода электронный поток. Вывод энергии в вир-каторе-клистроне может быть осуществлен любым из традиционных способов, применяемых в сильноточных генераторах. На рис. 6.16 а вывод энергии оформлен в виде коаксиального вывода, переходящего в рупорную антенну. [7]
![]() |
Зависимость частоты генерации от параметра А - I h для излучателя с dc 13 мм, dCT 4 мм, dр 19 мм при РО 3 amu. [8] |
Такое на первый взгляд парадоксальное явление легко объясняется, если рассмотреть распределение статического давления в струе при наличии резонатора, когда h I. Здесь разница в диаметре стержня не играет роли, так как подобный излом частотных характеристик наблюдался для всех исследованных нами стержней. [9]
Перед тем как приступить к описанию синтеза фильтров типов Б и Б а, сравним время запаздывания i c ( x), обусловленное наличием резонаторов, с временем запаздывания тц ( х), обусловленным распространением бегущих волн, и покажем, что поправку на r i необходимо вводить только для фильтров типа Бесселя. [10]
![]() |
Один из вариантов конструкции рубинового лазера. [11] |
Когда их число превысит число ионов, находящихся в основном состоянии, то какой-либо квант / ivi2, излученный спонтанно, вызовет начало вынужденного излучения, которое, благодаря наличию резонатора, приведет к излучению очень большого числа квантов Avi2r представляющего импульс когерентного излучения. Переход 2Е - - 4Л2 и представляет собой собственно лазерный переход. [12]
Обычно отдельные возбужденные атомы переходят спонтанно на более низкие энерге-тич. Эта фази-ровка колебаний атомов обусловливается индуцированным испусканием и наличием резонатора. Когда переход возбужденного атома на более низкий уровень индуцируется квантом света, то этот атом излучает фотон той же частоты и фазы, что и индуцирующий фотон, испущенный к. Это позволяет сфазировать колебания атомов между собой, а с другой стороны, когерентно усиливать свет. Любой квант света, возникший в результате спонтанного перехода с верхнего уровня на нижний, будет размножен индуцированным испусканием той же частоты других возбужденных атомов. Роль резонатора сводится к тому, что ом из всего возможного спектра колебаний выделяет только те тины колебаний ( моды), на к-рые настроен. [13]
Если введение в струю стержня изменяет лишь длину ячейки, то наличие отражающей поверхности существенно деформирует струю. Исследования деформации струи путем ее торможения отражающим диском или резонирующей камерой были выполнены для того, чтобы разобраться в механизме генерации газоструйного стержневого излучателя, так как уже самые общие соображения показывали, что распределения давлений и скоростей в струе при наличии резонатора сильно отличаются от подобных характеристик в режиме свободного истечения струи. [14]
Каждая секция включает один активный и один пассивный резонатор. Секции соединены индиевой пайкой в пассивном резонаторе. Деление резонирующей структуры обеспечивается разделением свинцового покрытия на отдельные секции: наличие пассивного резонатора в каждой секции позволяет соединять их пайкой индием, избегая скачков активного поверхностного сопротивления. [15]