Cтраница 2
В неустойчивых резонаторах, где дифракционные потери 6 зоне возникновения генерации весьма заметны ( именно они и определяют размер этой зоны w), появление и усиление мод высших порядков сильно затруднено. Поэтому лазеры с неустойчивым резонатором работают, как правило, в режиме генерации одной поперечной моды. [16]
В телескопических неустойчивых резонаторах термически индуцированные линзоподобные искажения приводят к дефокусировке и могут быть ( лишь частично в силу бифокальности) скомпенсированы перемещением зеркал резонатора. [17]
Рассмотрим случай неустойчивого резонатора, не содержащего ограничивающих апертур. [18]
При изучении неустойчивых резонаторов вместо поля на зеркале иногда рассматривают поле на прилегающей волновой поверхности, которая определяется в лучевом приближении. [19]
Распределение амплитуды ( а и фазы ( б поля по зеркалу неустойчивого резонатора. [20] |
Описанные характеристики неустойчивого резонатора с ограниченной апертурой оказываются неудобными на практике, так как вырождение мод затрудняет достижение одномодового режима. Характеристики реальных резонаторов, однако, гораздо ближе к геометроопти-ческому приближению, чем это следует из численного анализа исходных уравнений. Описанные характеристики вырожденных мод получаются при идеальном симметричном и резком контуре апертуры резонатора. [21]
Собственная волна неустойчивого резонатора в рамках рассматриваемого приближения может быть определена кривизной волнового фронта в любом сечении. Используя соотношение (5.26), можно легко найти радиус кривизны на границах симметричного периода, а затем перейти к кривизне в любом сечении резонатора. [22]
При рассмотрении неустойчивых резонаторов в § 2.5 мы уже сталкивались с тем, что даже чрезвычайно слабая сходящаяся волна, порожденная краевой дифракцией, существенно сказывается на свойствах неустойчивых резонаторов. Волны, образованные за счет остаточного отражения от поверхностей раздела, неизмеримо интенсивнее и приводят, если они являются сходящимися, прямо-таки к гибельным с точки зрения угловой расходимости последствиям. [23]
В случае неустойчивого резонатора распределение интенсивности излучения на выходе лазера в зависимости от формы выводного зеркала и его юстировки может иметь вид кольца, прямоугольной рамки, серпа или уголка. [24]
Усилители с неустойчивыми резонаторами, обладающими столь большими потерями, что самовозбуждение и в ждущем режиме оказывается невозможным, обычно строят, как и управляемые генераторы, на основе телескопического резонатора; тогда они назьюаются телескопическими. Поэтому здесь важна не столько эффективность, сколько величина общего усиления слабого сигнала, которую желательно иметь как можно более высокой. [25]
Схемы неустойчивых резонаторов. [26] |
Наиболее ценной особенностью неустойчивых резонаторов является возможность достижения расходимости излучения, близкой к дифракционной, даже при весьма больших объемах активной среды и значительной величине чисел Френеля резонатора. [27]
К введению пара метра.| Зависимость потерь. [28] |
Одной из особенностей неустойчивых резонаторов является обнаруживаемое в рамках лучевой оптики ( гл. Волновые поверхности падающей и отраженной воли также не совпадают. Это обстоятельство существенно влияет на формирование характеристик собственных волн резонатора. Качественно понятно, что чем сильнее геометрооптическое преобразование волновых фронтов на зеркале, тем меньше относительное значение дифракционного изменения отраженной волны. [29]
Что же касается неустойчивых резонаторов, то здесь бегущие к оси резонатора волны, порожденные краем, имеют вблизи последнего ничтожную интенсивность и набираются силы только на подходе к оси. [30]