Cтраница 2
Поскольку волны в резонаторе кольцевого лазера поляризованы линейно, на торцы стеклянного стержня ( рис. 8.13) наклеены четвертьволновые пластинки, превращающие линейную поляризацию вне стержня в круговую внутри него. Магнитное поле в стержне создается с помощью соленоида или постоянного магнита. Оптическая длина такой ячейки различна для волн, распространяющихся навстречу. Этого вполне достаточно для работы вдали от зоны синхронизации. [16]
Синглетный кислород поступает в резонатор лазера. К сожалению, синглетный кислород слишком долго находится в состоянии электронного возбуждения. Синглетный кислород хорошо передает свою энергию атомному иоду, а тот в свою очередь испускает эту энергию в виде когерентного лазерного излучения. К числу наиболее распространенных химических лазеров относятся следующие: На СУНС. [17]
Синглетный кислород поступает в резонатор лазера. К сожалению, синглетный кислород слишком долго находится в состоянии электронного возбуждения. Синглетный кислород хорошо передает свою энергию атомному иоду, а тот в свою очередь испускает эту энергию в виде когерентного лазерного излучения. [18]
![]() |
Оптическая схема резонатора лазера ЛТИ-504. [19] |
Работа акустооптического затвора в резонаторе лазера основана на дифракции лазерного луча на ультразвуковой волне, возбуждаемой в фотоупругой среде. Вследствие дифракции - часть света, Прошедшего через затвор, отклоняется от первоначального положения и не принимает участия в генерации. Другими словами, в резонатор вносятся дополнительные потери. В случае, когда коэффициент суммарных потерь шреобладает над коэффициентом усиления, генерация прекращается. В отсутствие генерации под действием непрерывной накачки происходит возрастание инверсной населенности. После быстрого переключения затвора в состояние с малыми потерями начинается развитие генерации, и запасенная энергия излучается в виде гигантского импульса. [20]
Если акустооптическую ячейку поместить в резонатор лазера, то до тех пор, пока к преобразователю приложено электрическое напряжение, в резонаторе существуют дополнительные потери. [21]
Если исследуемый образец установлен внутри резонатора широкополосного лазера на красителях и одновременно возбуждается другим монохроматическим лазером, изменение населенности основного состояния, обусловленное комбинационными переходами, можно измерить с высокой чувствительностью путем регистрации изменений интенсивности излучения лазера на красителях ( см. разд. [22]
Синтезированная голограмма устанавливается на выходном зеркале резонатора лазера и управляет распределением мощности излучения в сечении лазерного пучка. [23]
Предположим, что управление потерями в резонаторе лазера осуществляется следующим образом: когда мощность генерируемого излучения нарастает, потери увеличиваются, а когда мощность излучения начинает спадать, потери уменьшаются. Это и есть отрицательная обратная связь. Она оказывает тормозящее воздействие на развитие процессов вынужденного испускания в активном элементе лазера; в результате процесс формирования выходного светового импульса затягивается во времени, длительность импульса увеличивается, его максимальная мощность уменьшается. [24]
Вращательные уровни парамагнитных молекул, находящихся внутри резонатора лазера, могут быть, например, сдвинуты с помощью эффекта Зеемана при приложении магнитного поля так, что они совпадут с линиями генерации в дальней инфракрасной области, в результате чего возникает резонансное поглощение лазерного излучения. Резонанс фиксируется по уменьшению мощности генерации лазера. [25]
На нижней фотографии образец 1271а помещен внутрь резонатора лазера. Этот рисунок иллюстрирует потенциальные возможности изотопного анализа или фотохимический метод обогащения изотопов [67], который представляет особый интерес в связи с тем, что в нем совершенно не требуется контролировать работу лазера. [27]
В Другом случае исследуемая плазма вносится внутрь резонатора лазера. [28]
Устойчивый ( в отношении дискретных электромагнитных мод) резонатор обычного лазера необходим для получения стоячих волн в среде и для уменьшения потерь. Если когерентно вспыхивающий или сверхизлучающий источник света поместить в резонатор, то лазерные свойства такого источника можно значительно улучшить. [29]
Более быстродействующими дисперсионными элементами, используемыми для перестройки резонатора лазера, являются электрооптические фильтры. В них скорость перестройки достигает десятков нанометров за микросекунду при диапазоне перестройки в десятки нанометров на киловольт управляющего напряжения. Недостатком подобных фильтров являются их меньшая селективность и большая термочувствительность, обусловленная, в частности, термооптическими искажениями, возникающими в электрооптических элементах при воздействии управляющих полей. [30]