Cтраница 4
Усиление падающего пучка света осуществляется за счет того, что при N2Ni переходы с вынужденным испусканием фотонов происходят чаще, чем переходы с поглощением. Так как возникающие при вынужденном испускании фотоны тождественны с фотонами, вызвавшими испускание, когерентные свойства исходного пучка полностью сохраняются. [46]
В данном разделе мы намереваемся более подробно рассмотреть эти типы когерентности. В действительности, как мы увидим в конце данной главы, пространственная и временная когерентности описывают когерентные свойства электромагнитной волны лишь в первом порядке. [47]
Для получения мощного лазерного луча в последнее время предложено несколько способов суммирования излучения большого числа маломощных ПКГ. Однако лазерные системы в виде стопы р-п-переходов [687] или матрицы [688], состоящей из отдельных излучателей, дают в целом некогерентное излучение и могут применяться в тех случаях, когда решающее значение имеет только направленность и монохроматичность света, а не его когерентные свойства. [48]
Сразу после открытия Вудбери и Нг эффекта вынужденного комбинационного рассеяния в многочисленных лабораториях были проведены эксперименты с целью изучения свойств этого вынужденного излучения и их зависимости от различных параметров. Особое внимание было уделено соотношению между интенсивностями возбуждающего и рассеянного света, а также частотам и относительным интенсивностям различных рассеянных волн. Были исследованы когерентные свойства рассеянного излучения и его зависимость от направления рассеяния. [49]
![]() |
Скачок теплоемкости при переходе в сверхпроводящее состояние. [50] |
Лу / лД ( 0) и характерной толщиной поверхностного слоя, в к-ром существенно изменяется величина эл. При & ь ( Т, в проявляются когерентные свойства конденсата куперовских пар, эл. [51]
Поскольку же Д 1 и п ка 1, то константы распространения всех направляемых мод лишь слегка отличаются от п к. Таким образом, как видно, волоконные световоды с градиентным профилем распределения показателя преломления при прочих равных условиях способны на больших расстояниях сохранять когерентные свойства направляемого излучения, что весьма важно при конструировании фазовых волоконно-оптических датчиков. [52]
Такому условию удовлетворят только точки экрана, находящиеся в пределах некоторого диапазона ef, определяемого тем, что путь аес меньше пути adc на величину L, а путь afc на ту же величину больше. Точки экрана, находящиеся вне этого диапазона, интерференционной картины не образуют и, следовательно, на голограмме не записываются. В результате наблюдатель, рассматривающий реконструированное голограммой изображение, увидит светящуюся траекторию луча e f, длина которой находится в соответствии с длиной когерентности источника излучения. Более подробное рассмотрение показывает, что когерентные свойства источника излучения отражаются не только на длине светящейся траектории; оказывается, что распределение яркости излучения вдоль траектории моделирует так называемую функцию временной когерентности источника. [53]
Каждый фотон, случайно родившийся при спонтанных переходах, в принципе может инициировать ( порождать) в активной среде множество вынужденных переходов 2 - - 1, в результате чего появляется целая лавина вторичных фотонов, являющихся копиями первичных. Таким образом и зарождается лазерная генерация. Однако спонтанные переходы носят случайный характер, и спонтанно рождающиеся фотоны испускаются в разных направлениях. Тем самым в самых разных направлениях распространяются и лавины вторичных фотонов. Следовательно, излучение, состоящее из подобных лавин, не может обладать высокими когерентными свойствами. [54]
Каждый фотон, случайно родившийся при спонтанных переходах, в принципе может инициировать ( порождать) в активной среде множество вынужденных переходов 2 - /, в результате чего появляется лавина вторичных фотонов, являющихся копиями первичных. Таким образом и зарождается лазерная генерация. Однако спонтанные переходы носят случайный характер, и спонтанно рождающиеся фотоны испускаются в разных направлениях. Тем самым в самых разных направлениях распространяются и лавины вторичных фотонов. Следовательно, излучение, состоящее из подобных лавин, не может обладать высокими когерентными свойствами. [55]
Каждый фотон, случайно родившийся при спонтанных переходах, в принципе может инициировать ( порождать) в активной среде множество вынужденных переходов 2 - - /, в результате чего появляется целая лавина вторичных фотонов, являющихся копиями первичных. Таким образом и зарождается лазерная генерация. Однако спонтанные переходы носят случайный характер, и спонтанно рождающиеся фотоны испускаются в разных направлениях. Тем самым в самых разных направлениях распространяются и лавины вторичных фотонов. Следовательно, излучение, состоящее из подобных лавин, не может обладать высокими когерентными свойствами. [56]
AW и Q, входящих в уравнения баланса полной квантовой теории, поскольку эти уравнения применяются к квантовомеханическим математическим ожиданиям скоростей изменений вероятностей переходов. Эту теорию можно использовать для описания непрерывно протекающих процессов; так, например, ею можно воспользоваться для получения стационарных и нестационарных решений для среднего числа фотонов и средней инверсии в лазере. Однако следует помнить, что в действительности эти процессы протекают дискретно вследствие квантовой природы как атомов, так и излучения. Поэтому неизбежны стохастические отклонения от названных выше средних значений. Они оказываются ответственными за некоторые другие свойства лазера, такие, как минимальная достижимая ширина линии и когерентные свойства излучаемого света. [57]