Cтраница 1
Расходимость излучения не превышает 1 3 мрад. На рис. 27 приведен общий вид установки. [1]
Расходимость излучения приближается к дифракционному пределу. [2]
Уменьшение расходимости лазерного излучения при увеличении размера пучка. [3] |
Расходимость излучения лазера можно уменьшить, увеличив с помощью телескопа размер пучка. Из рис. 2.4 видно, что в случае двухлинзового конфокального телескопа с коэффициентом увеличения М - Р % / Р, где F и F2 - фокусные расстояния первой и второй линз по ходу луча, размер пучка увеличивается в М раз. [4]
Расходимость излучения рубинового лазера не достигает предела, определяемого дифракцией на выходной апертуре. Это связано с оптической неоднородностью кристалла, а также с многомодо-вым характером излучения. [5]
Исследуем расходимость излучения р, / - ой моды. [6]
Поэтому дифракционная расходимость излучения составляет десятки градусов в плоскости, перпендикулярной р-п переходу, и единицы градусов в плоскости р-п перехода. Реально же в силу неоднородности р-п перехода расходимость излучения достигает десятков градусов в обеих плоскостях. Индуцированное излучение в ПКГ возникает за счет перехода электронов из зоны проводимости в валентную зону, сопровождающегося излучением фотонов с энергией, близкой к ширине запрещенной зоны. [7]
Измерения расходимости излучения передатчика показали, что приблизительно четвертая часть всей его выходной энергии сосредоточена в пределах угла поля зрения приемного канала, равного 0 1 мрад. Угол расходимости, измеренный по уровню 0 5 от максимальной интенсивности, оказался равным 0 13 мрад для непрерывной составляющей излучения передатчика. [8]
При этом расходимость излучения перестает зависеть от накачки. [9]
Параметры лазерной системы ЗГ - световод - УМ. [10] |
Измерения мощности и расходимости излучения системы были проведены при использовании световодов с диаметрами кварцевой жилы 7, 40, 80, 200 и 400 мкм. [11]
Это соотношение позволяет найти расходимость излучения лазера с конфокальным резонатором, не детализируя модовый состав излучения, поскольку она справедлива, как для одномодового излучения, так и для излучения, состоящего из смеси поперечных мод, если предположить, что расходимость многомодового пучка определяется расходимостью моды максимального порядка. [12]
В реальных условиях величина расходимости излучения технологических лазеров может существенно превышать величину 0d из-за оптической неоднородности активной среды, несовершенства оптических элементов резонатора и их механических вибраций, приводящих к колебаниям оси резонатора в пространстве. [13]
Предположим, что данный резонатор должен обеспечивать расходимость излучения на уровне 5 мрад. Из формулы следует, что при таком значении параметра с реализуется многомодовый режим генерации. [14]
К раз при сохранении формы распределения, то расходимость излучения по этому направлению уменьшается в К раз. [15]