Cтраница 3
Для этого необходимо, чтобы коэффициенты отражения зеркал резонатора были достаточно большими. [31]
Ссылка на конечное распределение поля на поверхности зеркала резонатора может, на первый взгляд, показаться противоречащей обсуждению, проведенному в разд. [32]
![]() |
Диаграмма энергетических уровней гелия и неона.| Схема устройства газового лазера. [33] |
Длина волны генерации зависит от спектральных характеристик зеркал резонатора. [34]
Такими источниками являются различного рода механические вибрации зеркал резонатора, активного элемента и ънутрирезонаторных элементов управления. [35]
Все коммерческие аргоновые ионные лазеры имеют набор сменных торцевых зеркал резонатора, каждое из которых предназначено для работы на какой-либо одной длине волны, или призменное устройство, которое позволяет осуществлять селекцию генерации и работать в одночастотном режиме. Ширина полосы частот усиления аргонового ионного лазера составляет обычно 3 5 ГГц, а интервалы между временными модами оказываются порядка 150 МГц для лазера с мощностью излучения 1 - 2 Вт. Для осуществления в лазере одночастотного режима генерации для любой данной длины волны обычно применяют внутрирезо-наторные эталоны, что, таким образом, позволяет достичь экстремально большой длины когерентности. Поэтому для голографиче-ских применений, в которых требуются и большая длина когерентности, и высокая мощность лазерного излучения, лучше всего выбрать аргоновый ионный лазер. [36]
![]() |
Схема газового лазера на нейтральных атомах. [37] |
Одномодовый режим получается путем использования одного из зеркал резонатора сферической формы. Оптимальный режим генерации по выходной мощности в одномодовом режиме обеспечивается выбором требуемого радиуса кривизны одного из зеркал, обычно - непропускающего. В лазере на смеси нейтральных газов гелия и неона при давлении в трубке около 3 мм рт. ст. происходит накачка тлеющим разрядом при малых плотностях тока, что обеспечивает высокий КПД лазера, надежность, большой срок службы. Гелий-неоновые лазеры недорогие, удобные в ремонте и эксплуатации и поэтому широко применяются в изобразительной голографии. Наиболее освоен лазер ЛГ-38, имеющий выходную мощность до 50 мВт на длине волны 0 633 мкм в одномодовом ( но не одночастот-ном) режиме. [38]
Обнаружено существенное влияние процессов адсорбции-десорбции газов на зеркалах резонатора и стохастизиру-ющих атмосферных факторов ( турбулентность осадков) на спектрально-кинетический режим работы лазера с внешним отраженным сигналом. Проиллюстрирована возможность измерения газовых компонент атмосферы в широком диапазоне варьирования метеоусловий и регулируемой с помощью коэффициент выходного зеркала лазера г2 концентрационной чувствительностью измерений. [39]
Если направление вылета первичного фотона было перпендикулярно плоскости зеркал резонатора, то из полупрозрачного зеркала резонатора вырывается монохроматическое, когерентное и остронаправленное излучение с длиной волны 694 3 нм. [40]
В связи с этим очень важным является качество зеркал резонатора. Применение зеркального резонатора позволяет получить мощный и узкий пучок света. [41]
Для вывода образующегося пучка когерентного излучения одно из зеркал резонатора обычно делается полупрозрачным. [42]
![]() |
Волномер со сферическими зеркалами. [43] |
Корпус волномера выполняет ряд функций: в нем закрепляются зеркала резонатора, на внешнюю часть корпуса, имеющего резьбу, навинчивается головка микрометрического винта, внутри которой закреплено подвижное зеркало. К корпусу прикрепляется волновод с отверстием связи. Благодаря применению сферических зеркал небольшой перекос не влияет на работу волномера. На рис. 7.4 показана его конструкция. Здесь обозначено: / - неподвижное сферическое зеркало; 2 - отверстие связи; 3-волновод; 4 - корпус; 5-головка микрометра; б - подвижное зеркало. При работе волномера подвижное сферическое зеркало приближается или удаляется от неподвижного путем навинчивания головки микрометра на корпус. Перемещение отмечается по шкалам, нанесенным на корпусе и на головку микрометра. [44]
Другой способ модуляции добротности состоит в замене одного из зеркал резонатора вращающейся призмой ( фиг. Когда призма занимает положение, показанное на фиг. [45]