Cтраница 2
Это свидетельствует о весьма высокой эффективности дифракционного механизма удержания поля в плоских резонаторах с обычными зеркалами. Для примера обратимся к случаю гауссовых зеркал, когда отражение от края фактически отсутствует. С помощью приведенных в предыдущем параграфе общих формул можно установить, что потери низшей моды резонатора из двух одинаковых плоских зеркал с амплитудным коэффициентом отражения ехр ( - г2 / яз) при больших N 0o / ( XL) составляют примерно 1 6 / vT / V. [16]
![]() |
Схематическое изображение распределения видимых.| Решетка с профилированным штрихом. [17] |
Таким образом, часть излучения, падающего на решетку, отражается от нее, как от обычного зеркала, не разлагаясь в спектр, а другая часть распределяется между спектрами разных порядков. [18]
![]() |
Преломление и отражение света при падении луча на поверхность воды. [19] |
Из стекла легко можно сделать плоские пластинки, которые затем покрываются слоем металла, в результате чего получаются обычные зеркала. [20]
В то же время при направлении на кристалл двух встречных волн накачки в резонаторе, образованном кристаллом как обращающим зеркалом и обычным зеркалом может возникнуть генерация. [22]
При / я 0 мы имеем в 00; иными словами, нулевой порядок соответствует зеркальному отражению, и решетка выступает в роли обычного зеркала. Это означает, что отраженные решеткой лучи представляют собой затухающую волну. В случае когда луч падает практически параллельно плоскости решетки ( в тг / 2), дифрагированные лучи в зависимости от знака т состоят из лучей, отраженных назад, и преломленных лучей. [23]
Если бы вы были в состоянии построить вогнутые зеркала размером с материк, то вы могли бы поставить намечаемые опыты, но практически сделать ничего нельзя: с обычными зеркалами вы не обнаружите ни малейшего действия. [24]
Как видно из графиков, при совпадении порогов генерации для обоих случаев интенсивности генерационных пучков кардинальным образом различаются: в первом случае энергия преимущественно концентрируется в резонаторе и выходит через обычное зеркало, во втором случае основная часть интенсивности покидает резонатор со стороны нелинейного кристалла. [26]
В связи с этим отметим перспективность двухпроходовой схемы с ОВФ-зеркалом, поскольку в ней из-за обратимости хода лучей, на обратном проходе не происходит их дополнительного смещения в поперечном направлении, в силу чего эквивалентная длина активного элемента уменьшается в 2 раза по сравнению с обычным зеркалом. [27]
Обычное зеркало с амальгамированной задней поверхностью дает два мнимых изображения - одно ( более яркое), созданное продолжением лучей, отраженных от задней поверхности, и другое ( более слабое), созданное продолжением лучей, отраженных от передней поверхности. [28]
В Массачусетсском технологическом институте изобретено зеркало нового типа, объединяющее в себе лучшие свойства металлических и диэлектрических зеркал. Обычное зеркало с металлическим покрытием отражает свет под любым углом, однако несколько процентов световой энергии при этом поглощается. Созданные недавно диэлектрические зеркала не проводят электрический ток и поэтому отражают свет более эффективно. Недостатком диэлектрических зеркал является то, что они способны отражать свет лишь в некоторых интервалах частот и только под определенными углами. Новое зеркало ( названное идеальным зеркалом) представляет собой 9 чередующихся слоев теллура и полимерного полистерена микронной толщины. Эти вещества сильно различаются по своим показателям преломления. Благодаря специальным интерференционным свойствам слоев идеальное зеркало способно отражать свет любой поляризации под любым углом и почти без поглощения. Кроме того, при определенном соотношении толщины слоев свет отражается лишь в узком спектральном интервале, а остальное излучение свободно проходит сквозь зеркало. Созданный опытный образец идеального зеркала работает в инфракрасном диапазоне. Как считают исследователи, идеальное зеркало найдет множество научных и технических применений. [29]
Возможно, собственное лицо покажется вам незнакомым. Глядя в обычное зеркало, вы всегда видите отражение своего лица, у которого правая и левая половины переставлены. Хотя лицо обладает вертикальной осью симметрии, правая и левая половины редко бывают полностью зеркально-симметричными. Когда вы видите свое необращенное лицо, не большие различия между его правой и левой полови нами делают его непривычным, хотя указать, что именно кажется странным бывает довольно трудно. И все же именно так вы выглядите в глазах всего мира. Более того, привычное вам зеркальное отражение вашего лица кажется странным для тех, кто видит вас без зеркала. [30]