Cтраница 4
Заметим, что при исследовании эффектов сверхизлучения ансамбля электронов-осцилляторов в волноведущей системе трудно исключить влияние полей электродинамической структуры на процесс взаимодействия электронного сгустка с электромагнитным полем структуры, а, следовательно, сложно отделить индуцированное излучение от эффекта сверхизлучения. [46]
При большой нелинейности ( / 3 0 9; рис. 3.12 в) индуцированное излучение практически не влияет на процесс сверхизлучения циклотронных осцилляторов. Поэтому эффект сверхизлучения в ансамбле электронов-осцилляторов в присутствии электродинамической структуры может наблюдаться только при значительной нелинейности осцилляторов, которая определяет инкремент развития сверхизлучательной неустойчивости. [48]
Отсюда следует, что углы между векторами Блоха остаются неизменными в течение процесса кооперативного излучения. В конце импульса сверхизлучения вектор R направлен вниз. Следствием такого ограничения на движение индивидуальных векторов Блоха является то, что эти векторы могут оказаться не направленными вниз в конце движения и энергия может быть захвачена атомной системой и, в конце концов, рассеяться за счет кооперативных процессов. Наличие неоднородного уширения атомной системы ( Eberly, 1971; Agarwal, 1971; Ressayre and Tallet, 1973; Jodoin and Mandel, 1974 a, b) также обычно ограничивает количество кооперативного излучения и вынуждает некоторую часть энергии возбуждения излучаться некооперативно. [50]
При последовательном исследовании режима модулированной накачки в расчете должна фигурировать глубина модуляции. Ясно, что поскольку относительно процесса сверхизлучения такой модулированный импульс будет вести себя как последовательность коротких импульсов, то необходимо оговорить и соотношение между частотой этой последовательности, частотой фононного расщепления и временем самонаведения корреляций тс. В общем случае, результат должен отражать зависимость спектральных распределений лазерных импульсов и переходов в среде, однако, при построении гамильтониана эта зависимость нами не учитывалась. [51]
В работах [5, 96, 97] были рассмотрены предельные отражательные способности МИС с точки зрения использования их в резонаторах рентгеновских лазеров. После успешного получения лазерного действия в режиме сверхизлучения на переходах многозарядных неоноподобных ионов на длинах волн 20 9; 20 6 и 18 2 нм [48, 54] были проведены эксперименты с многослойными зеркалами нормального падения для этого диапазона длин волн. [52]
Поскольку пороговое значение плотности возбужденных ядер для режимов сверхизлучения и вынужденного излучения определяется одним и тем же условием, то осн. [54]
Многие вопросы впервые излагаются в систематизированном виде и с достаточно полным охватом материала, включая описание экспериментальных результатов и некоторых технических деталей новых устройств. В частности, это относится к лекциям по сверхизлучению в СВЧ-электронике, плазменной электронике, проблеме генерации сверхмощного излучения электронными потоками с виртуальным катодом. Новой и современной проблемой является изучение синхронизации в распределенных системах сверхвысокочастотной электроники. Этим вопросам посвящена отдельная лекция. [55]
Аналогичные выводы можно сделать относительно потери черной дырой заряда и сверхизлучения. В случае же когда черная дыра одновременно вращается и обладает зарядом, можно просто скомбинировать полученные выше результаты. [56]
Строгое квантово-мехавическое описание процесса сверхизлучения состоит в учете взаимодействия атомов друг с другом через поле спонтанного излучения в исходном гамильтониане, описывающем когерентный ансамбль возбужденных атомов. В рамках строгого описания [1, 3, 8] удается получить выражения для мощности и длительности сверхизлучения с учетом динамики развития этого процесса. Это позволяет дополнительно установить значение времени задержки тмд между возбуждающим импульсом и импульсом сверхизлучения. Физической причиной задержки является то обстоятельство, что процесс сверхизлучеиия развивается из процесса спонтанного излучения отдельных атомов. [57]
Таким образом, в области (16.21) для классических волн происходит усиление при отражении от вращающейся черной дыры. Это явление, обнаруженное впервые для случая отражения электромагнитных волн от вращающегося цилиндра [363, 364], получило название сверхизлучения. [58]
Прирост энергии происходит также при рассеянии волн ( электромагнитных или гравитационных) соответствующей частоты вращающейся черной дырой. Волна частично поглощается, но рассеиваемая часть может при соответствующих условиях получить больше энергии, чем имела падающая волна. Важно ли рассматриваемое сверхизлучение с астрофизической точки зрения, это открытый вопрос. Между прочим, было показано, что вращающиеся черные дыры являются динамически устойчивыми объектами в том смысле, что они не могут спонтанно взрываться, выделяя энергию [466, 563] ( см. также разд. [59]