Лазерный резонатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее. Законы Мерфи (еще...)

Лазерный резонатор

Cтраница 4


46 Схема уровней при двухступенчатом возбуждении колебательного уровня. [46]

Второй распространенный способ спектроскопии нелинейного поглощения заключается в помещении газовой кюветы внутрь лазерного резонатора. Этот способ предпочтительнее при использовании в качестве источников света маломощных лазеров, так как электрическое поле внутри резонатора значительно больше, чем в выходном пучке.  [47]

В этом разделе мы представим основные идеи общего описания генерации в лазерном резонаторе.  [48]

Наиболее распространенный механический способ модуляции добротности состоит во вращении одного из зеркал лазерного резонатора вокруг оси, перпендикулярной оси резонатора. В этом случае условие высокой добротности достигается в тот момент, когда вращающееся зеркало проходит положение, в котором оно параллельно второму зеркалу резонатора.  [49]

Данная глава посвящена вопросам измерения параметров, характеризующих некоторые менее очевидные свойства лазерных резонаторов и активных сред, применяемых в квантовой электронике, от которых зависят рабочие характеристики лазеров. Здесь излагается ряд способов измерения усиления за один проход. В одном из параграфов главы даются дополнительные сведения о тех методах измерения усиления, о которых говорится в гл. Рассматриваются методы согласования мод, а в параграфе, посвященном измерениям времени жизни, указываются некоторые способы определения подобных характеристик в газах, жидкостях и твердых телах. Излагаются также методы измерения энергии электронов и плотности энергии в плазме газовых лазеров. Рассматриваются способы измерения прозрачности зеркал в предельном случае большой отражательной способности, а также экспериментальные методы определения значений коэффициента отражения, при которых выходная мощность лазера максимальна. Дается также способ определения степени инверсной заселенности в лазерах с модулированной добротностью. В заключительной части рассматриваются потери в резонаторах и методы их определения. Глава начинается с обзора соответствующих параметров лазера.  [50]

Теперь продемонстрируем, что полупрозрачность зеркал приводит к затуханию свободных колебаний в лазерном резонаторе.  [51]

Как следует из разделов 2.2.2 и 2.2.3, в общем случае в лазерном резонаторе может возбуждаться большое число мод, отличающихся как продольными, так и поперечными индексами. Многомодовый характер генерации существенным образом усложняет пространственные характеристики и спектральные характеристики излучения. На практике обычно не составляет труда выделить одну поперечную моду.  [52]

Поскольку длина волны лазера простирается от долей микрометра до нескольких десятков микрометров, лазерный резонатор с размерами, сравнимыми с этими длинами волн, имел бы слишком низкий коэффициент усиления, чтобы могла возникнуть лазерная генерация. Упомянутые выше две особенности оптического резонатора оказывают значительное влияние на его характеристики. Например, то, что резонатор является открытым, приводит к неизбежным потерям для любой моды резонатора. Эти потери обусловлены дифракцией электромагнитного поля, вследствие чего часть энергии покидает резонатор. Поэтому такие потери называются дифракционными. Однако в дальнейшем мы увидим, что в открытых резонаторах в действительности существуют конфигурации типа стоячих электромагнитных волн, имеющие очень небольшие потери.  [53]

Другое уникальное применение лазера состоит в получении усиленного сигнала поглощения путем помещения образца внутри лазерного резонатора. Этот метод позволяет достичь очень низких пределов обнаружения.  [54]

55 Зависимость аргумента собственного числа интегрального уравнения от числа Френеля.| Схема симметричного ре - v р р v. [55]

Этот результат позволяет использовать решения, полученные для случая пустого резонатора, при анализе лазерного резонатора с активной средой.  [56]

Собственные функции (5.5.6), которые иногда называют эрмитово-гауссовскими функциями, хорошо известны в теории лазерных резонаторов. Они представляют собой зависящие от х части поперечных мод для конфокальных лазерных резонаторов со сферическими зеркалами и прямоугольными границами вдоль направлений осей х и у, при условии, что дифракция, возникающая на границах зеркал, является пренебрежимо малой ( см., например, Kogelnik and Li, 1966; Siegman, 1971, разд.  [57]

58 Зависимость нормированных второго ( а, третьего ( б и четвертого ( в кумулянтов интенсивности лазерного поля от средней его интенсивности. Точки - экспериментальные значения, кривые - результаты теоретического расчета. ( Из работы Chang, Korenman, Alley and Detenbeck, 1969. [58]

Рассмотрим опять множество одинаковых двухуровневых атомов или атомных диполей, расположенных в различных точках лазерного резонатора и взаимодействующих с полем одной моды резонатора. Если населенности атомов инвертированы, то взаимодействие между атомами и полем может привести к росту со временем числа фотонов в резонаторе. Рассмотрим, для начала, влияние одного возбужденного атома на состояние лазерного поля.  [59]

Пьезоэлектрическое устройство может слегка наклонять отражатель в процессе сканирования, вызывая изменение коэффициента резкости лазерного резонатора и внутрирезонаторного эталона. Наклон эталона лазерного резонатора иногда приводит к увеличению ширины полосы лазерного пучка, но это вызывает небольшое изменение наблюдаемого контура атомного поглощения, если ширина полосы резонатора достаточно узка с самого начала.  [60]



Страницы:      1    2    3    4