Cтраница 3
Типичная полоса люминесценции раствора красителя изображена на рис. 35.21. Она перекрывает синюю, зеленую, желтую и красную области спектра. Полуокружностями 1 условно показан контур полос генерации без селективного элемента в резонаторе. Узкими пичками 2 изображены линии генерации при наличии селективного элемента. Пички могут быть очень узкими. При использовании обычной дифракционной решетки ширина пичков достигает 0 1 - 1 0 нм. Если же применить комбинацию решетки и интерферометра, то ширину пичков можно довести до 0 001 нм. [31]
![]() |
Спектры поглощения образцов AlSb - типа при 300 К ( а и 78 К ( б. Номера образцов и легирующий элемент. / - 71 - 1Те. 2 - 11Те. 3 3. [32] |
Одни полосы становятся более узкими и резкими, другие вовсе исчезают. При комнатной температуре в области 4 3 мк четко выступает полоса поглощения, которая сохраняется и при температуре жидкого азота в образцах, легированных теллуром. Если кристалл легирован селеном, то эта полоса заметна только при комнатной температуре. Отдельные пички на кривых при 11 2; 13 5; 22 9; 27 8; 29 8 мкм связаны с поглощением кристаллической решеткой. [33]
Жидкость метастабильна, но не догрета до температуры, при которой с заметной частотой проявляется спонтанное зародышеобразование. Вторичные эффекты взаимодействия у-квантов с веществом приводят к образованию в жидкости микроскопических разогретых областей - тепловых пичков. Тепловые пички быстро релаксируют, однако запасенная в них энергия может частично расходоваться на образование в жидкости жизнеспособных пузырьков пара. [34]
Видно, что система уравнений значительно усложнилась. Однако это не осложняет решения задачи. В стационарном режиме, как было показано выше, лазер должен работать на одной частоте. Что же будет на переходном этапе, когда излучаются пички. Сплошная линия соответствует стационарному режиму генерации. [35]
![]() |
Ультракороткие импульсы генерации в режиме синхронизации. [36] |
В резонаторе наряду с активной средой имеется просветляющийся фильтр. Сразу же после преодоления порога начинается генерация многих аксиальных мод. В результате интерференции мод с беспорядочным распределением фаз возникают хаотичные, но с самого начала ультракороткие пички генерации. [37]
Нерегулярный, хаотический характер пичков, наблюдающийся в реальных случаях, можно объяснить следующим образом. Каждая мода имеет определенную пространственную структуру и черпает энергию в основном в тех областях кристалла, где напряженность ее поля велика. Поэтому каждая мода обладает в какой-то степени своим запасом инверсной населенности. Опыт показывает что в каждом пичке происходит возбуждение малого количества продольных мод и в большинстве случаев лишь одной поперечной моды. Перескок генерации с одних мод на другие приводит к неравномерности временных интервалов разделяющих пички, и к хаотическим пульсациям их интенсивности Значительную роль в нарушении регулярности пичков играют пространственно-временные флуктуации накачки и неоднородности кристалла, вследствие которых различные участки кристалла не дают одновременной генерации. [38]
Каждый импульс лазера давал одну точку на кривой, которая строилась при перемещении приемника поперек выходных щелей. В этом эксперименте были разрешены отдельные моды для кристалла длиной 2 46 см. Временное разрешение ограничивалось большой постоянной времени приемника из PbS, в связи с чем релаксационные пички интегрировались. [39]