Cтраница 2
Следует отметить, что эффекты возникновения вторичных очагоя оптического пробоя наблюдались в данной работе для задержек до 1 икс и на расстояниях от оси первичного очага до 1 2 мм. [16]
Возникновение лазерной плазмы в газе происходит в результате оптического пробоя. [17]
Для этих технологических режимов экранировка излучения очередных импульсов оптическим пробоем на фронте УВ от предыдущего лазерного воздействия на поверхность представляется наиболее существенной вероятной причиной срыва режимов обработки. [18]
Наиболее интересным с точки зрения предельных возможностей представляется порог собственного оптического пробоя стекла, наблюдаемый при отсутствии поглощающих включений и нелинейных процессов. [19]
В надпороговых полях динамика разряда определяется процессами, аналогичными оптическому пробою. Появление ионизационной волны связано с пространственной ( аксиальной) неоднородностью пучка и падением амплитуды электрич. Быстрая ионизация гааа в области высоких полей и замедленная в области низких приводят к появлению кажущегося движения разряда вдоль оси с тем большей скоростью, чем слабее зависимость частоты ионизации от Е0 и чем меньше угол сходимости пучка. Аксиальный размер области свечения определяется величиной ослабления ( сканирования) интенсивности пучка созданной им же газоразрядной плазмой. [20]
Экспериментальными исследованиями [8] установлен эффект скачкообразного увеличения времени распада плазмы оптического пробоя излучением СО2 - лазера при относительной влажности воздуха, близкой к точке росы. Здесь М и М - нейтральная частица и ее ион. [21]
При таких интенсивностях сильнее проявляются другие нелинейные эффекты ( самофокусировка, оптический пробой), и поэтому ВКР в неодимовом стекле, как правило, за редким исключением [ 81, не наблюдается. Ограничивающее влияние ВКР более сильно проявляется при распространении мощного излучения на длинных. [22]
Это приводит к принципиально важному выводу о том, что макроочаги оптического пробоя в атмосфере являются наиболее оптически активными в средней ИК-области спектра по сравнению с видимым диапазоном длин волн. [23]
![]() |
Зависимость электрической прочности щелочно-галоидных кристаллов ( ЩГК от частоты продольных оптических колебаний, определенной на границе зоны Бриллюэна. [24] |
В сильных полях, возникающих при гигантских импульсах лазерного излучения, происходит оптический пробой прозрачных диэлектриков. [25]
Чтобы закончить обсуждение случая небольшой интенсивности лазерного излучения, надо еще кратко остановиться на возможности возникновения оптического пробоя в облаке испаренного вещества. Порог пробоя в паре значительно ниже, чем в чистом нейтральном газе при эквивалентной плотности. Наиболее интересно, что пробой паров вблизи мишени может носить не только импульсный ( как пробой газов, лекция 16), но и стационарный характер при непрерывном облучении мишени лазерным излучением. [26]
При некотором превышении энергией второго импульса пороговых значений для пробоя на УВ на интегральных фотографиях зарегистрированы цепочки оптических пробоев, возникавших в излучении второго лазерного импульса 15-наносекундной длительности. Теневые фотографии показали, что новые очаги пробоя также локализовались на фронтах УВ, но расходившиеся уже из зоны предыдущего ( второго, третьего... [27]
При построении многопроходовых или многокаскадных усилительных систем, использующих оптическую передачу изображения, следует считаться с возможностью оптического пробоя в областях действительных фокусов ретрансляторов: такой пробой устраняется вакуумированием объемов, прилегающих к этим областям ( см. гл. [28]
Причем будем считать, что материал достаточно прозрачен для данного излучения, интенсивность которого не превышает порога оптического пробоя материала. [29]
С укорочением длительности импульса и возрастанием пороговой мощности ВРМБ усиливается конкуренция ВРМБ со стороны других нелинейных процессов типа оптического пробоя, самофокусировки, ВКР, обладающих существенно меньшими ( на порядок и более) временами релаксации. [30]