Cтраница 1
Поперечные размеры пучка определяют двумя методами. Можно направить лазерный пучок на какой-либо материал и вызвать в нем радиационное повреждение. Некоторые примеры такого рода экспериментов приведены в гл. Такой способ особенно пригоден для определения поперечных размеров пучков импульсных рубиновых и инфракрасных лазеров. Поскольку пучок расширяется, измерения должны быть увязаны с расстоянием от лазера. [1]
![]() |
Зависимость среднеквадратичного радиуса распределения поглощенной энергии электронов от глубины, . 04 МэВ i. [2] |
Рост поперечных размеров пучка при малых 2 ( рис. 7.8, 7.10) обусловлен рассеянием электронов в поглотителе; дальнейшее уменьшение связано с тем, что вследствие слабой флуктуации длины пробега на глубину г ж RQ попадают в основном частицы, которые прошли в веществе путь, близкий к прямолинейному. [3]
![]() |
Кулоновское рассеяние коллимиро-валного пучка в поглотителе. [4] |
Кулоновское рассеяние увеличивает поперечные размеры пучка частиц. Следствием этого являются потери в счете частиц телескопом или любым другим детектором, в котором регистрируемые частицы коллимируются. Эти потери счета подсчитываются ниже. [5]
![]() |
Оптическая схема лазерной сварочной установки. [6] |
В плоскости, где поперечные размеры пучка наименьшие, а следовательно, имеет место наиболее высокая плотность мощности, располагают свариваемые детали. Для повышения частоты срабатывания установки ( повышения производительности) стержень и лампа охлаждаются потоком воды. [7]
Крупномасштабные пространственные неоднородности диэлектрической проницаемости воздуха, сравнимые с поперечным размером пучка или превышающие его, приводят к случайным блужданиям пучка как целого. Изучение этого эффекта имеет большое практическое значение, так как точность и надежность работы оптических систем во многом определяются вызываемыми турбулентностью флуктуациями направления распространения лазерных пучков. [8]
![]() |
Профили колебательных типов низших порядков. [9] |
Нт - полиномы Эрмита; Llp - полином Лагерра; р0 - поперечный размер пучка, при котором интенсивность электрического поля уменьшается в е раз по отношению к максимальному значению. [10]
Итак, вязкие потери на границах пучка убывают с ростом частоты ультразвука, с возрастанием поперечных размеров пучка, а также с увеличением коэффициента вязкости. [11]
Сам по себе нелинейный резонанс может и не приводить к гибели частиц, однако при этом возрастает поперечный размер пучка, что уменьшает светимость. [12]
Конечно использование формирующих оптических систем лазерного локатора и в этом случае улучшает расходимость, ибо с увеличением поперечных размеров пучка одновременно происходит увеличение и радиуса корреляции пространственных флуктуации. В результате относительный эффект оказывается такой же, как и для пространственно когерентного излучения, но абсолютное его значение уменьшается во столько раз, во сколько ра. Естественно, что при этом снижаются и требования на качество формирующих выходное излучение оптических систем. [13]
Если выходной пучок описывать в виде смеси гауссовых пучков различного порядка с одинаковым комплексным параметром, то, полагая, что поперечный размер пучка определяется поперечным размером гауссового пучка максимального порядка п, имеем ( гл. [14]
Таким образом, в области сходимости гауссова пучка искривленность волнового фронта приводит к сжатию амплитудного распределения, иными словами, к уменьшению поперечного размера пучка, а в области перетяжки поперечная ограниченность амплитудного распределения приводит к изменению формы волнового фронта по сравнению с той, которая диктуется законами геометрической оптики. [15]