Cтраница 1
Синхронизация мод может быть осуществлена путем помещения фототропного затвора внутрь резонатора. Действие фото-тропного самопросветляющегося затвора сводится к тому, что являясь нелинейным поглотителем, он сильнее подавляет малые флуктуации интенсивности, чем большие, что приводит к наиболее быстрому усилению и сужению самого интенсивного флюк-туационного пичка. [1]
Синхронизация мод возможна в тех газовых лазерах, в которых расстояние между зеркалами допускает существование нескольких осевых мод в пределах допплеровской ширины линии. Гелий-неоновые лазеры с расстоянием между зеркалами от 39 до 250 см генерируют импульсы вследствие самосинхронизации мод с частотами повторения от 60 до 380 Мгц. [2]
Синхронизация мод может возникать самопроизвольно. [3]
Синхронизация мод соответствует условию генерации, при котором моды резонатора генерируют с примерно одинаковыми амплитудами и синхронизованными фазами. [4]
Синхронизация мод, как и генерация моноимпульса, может быть реализована и активными и пассивными методами. В первом случае необходимо искусственно периодически модулировать параметры резонатора с частотой, равной или кратной разности частот соседних мод, что делается, например, модуляторами на основе акусто-оптического или электрооптического эффектов. При модуляции на частоте Q, кроме несущей частоты ( Л0, появляются боковые частоты Q UO и uo - Q, которые, в свою очередь, будут играть роль вынуждающей силы для более далеких от центра продольных мод. В результате эквидистантно расположенные продольные моды будут синхронизированы единой вынуждающей силой. В случае когда частота выбрана равной mQ ( т - целое число), то будут синхронизироваться продольные моды с частотами, отличающимися в т раз от межмодового интервала, и в результате на аксиальном периоде будет генерироваться т импульсов. [5]
При синхронизации мод лазер генерирует короткие и мощные импульсы, следующие друг за другом с частотой внеш. [6]
Понятие синхронизации мод заключается в том, что в моменты времени tq все моды вносят максимальный вклад в суммарную напряженность поля. [7]
![]() |
Локализация во времени оптического импульса относительно модуляционного цикла при активной синхронизации мод. [8] |
Механизмы синхронизации мод при активной модуляции фазы и амплитуды схожи. Временная модуляция фазы вызывает появление у каждой моды, лежащей внутри линии усиления, боковых составляющих, фазы которых взаимно синхронизованы. Вне этих промежутков времени напряженность поля подвержена быстрой временной модуляции. [9]
Режим синхронизации мод основан на интерференции нескольких синхронизированных собственных типов ( мод) продольных колебаний оптического резонатора. В результате возникает последовательность сверхкоротких световых импульсов. [10]
![]() |
Оптическая схема ОКГ для получения пикосекундных импульсов. [11] |
Сущность режима синхронизации мод заключается в следующем. [12]
Полный анализ синхронизации мод требует одновременного учета процессов насыщения в поглотителе и усилителе. [13]
![]() |
Временная зависимость квадрата амплитуды электрического поля в случае генерации семи мод, синхронизованных по фазе и имеющих одинаковые амплитуды. [14] |
Временную картину синхронизации мод на рис. 5.38 нетрудно понять, если различные моды представить в виде векторов на комплексной плоскости. При этом / - и моде соответствует комплексный вектор с амплитудой Е0, вращающийся с угловой скоростью too / Дсо. Если мы теперь перейдем к системе координат, вращающейся с угловой скоростью & о, то центральная мода будет представлять собой вектор, неподвижный относительно этих осей, а 1-я мода - вектор, вращающийся с угловой скоростью / До. [15]