Cтраница 1
![]() |
Оптическая схема лазера на красителе.| Спектр излучения лазера на красителе. а - без призмы Р. б, в, г - с призмой Р при различных ее ориентациях. [1] |
Спектр излучения лазера, в котором использовался раствор красителя - родамина б - ( 7, приведен на рис. 40.23 а. Ширина спектра в данном случае составляла около двух нанометров. Применение других красителей и увеличение мощности возбуждения позволяет еще больше увеличить ширину спектра лазерного излучения. [2]
Спектр излучения лазеров на неодимовом стекле определяется как спектроскопическими параметрами стекла, так и характеристиками резонатора. [3]
![]() |
Гетеродинирование излучения двух Не - Ne-лазеров непрерывного действия и выделение частоты биений ( по Джавану и др.. [4] |
Спектр излучения лазера обычно настолько узок, что его невозможно исследовать оптическими спектрометрами высокого разрешения, используя, например, спектрометры на основе дифракционных решеток или даже интерферометры Фабри - Перо. Уже в 1961 г. Джаван и др. [3] показали, что монохроматичность Не-Ne - лазера на волне 1 153 мкм достигает ДАД10 - И. [5]
Ширина спектра излучения лазера определяется главным образом числом генерирующих мод. Вследствие этого лазер обычно излучает набор различных частот, которые лежат внутри линии люминесценции активного вещества. Например, для твердотельных лазеров, работающих в многомодовом режиме, ширина линии излучения Avreil может быть порядка 1 ГГц. Следует отметить, что многомодовый режим работы генератора ухудшает когерентность и направленность излучения. [6]
Однако вследствие узости спектра излучения лазера ( А ( ол С J 0 01 см 1) и большим по сравнению с Дол ангармонизмом молекулярных колебаний ( а0 - BI а 10 см 1) поглощение излучения, резонансного по отношению к переходу ( 5), оказывается далеким ют резонансного для других одноквантовых переходов и соответственно настолько слабым, что практически при любой плотности газа им можно пренебречь по сравнению с перераспределением энергии, поглощаемой в процессе ( 5) путем столкновений. Иными словами, канал фотодиссоциации, образуемый цепью последовательных переходов АВП Й ( 00 - ABn i, который был бы очень эффективен в системе гармонических осцилляторов, для двухатомного газа практически закрыт. [7]
Как указывалось выше, спектр излучения лазера не непрерывен, а состоит из линий строго определенной частоты. [8]
![]() |
К вопросу о спектре излучения лазера.| Интерференционные кольца, полученные с эталоном Фабри - Перо при его освещении излучением гелий-неонового лазера ( А, 632 8 нм. [9] |
Таким образом, структура спектра излучения лазеров зависит как от положения участков спектра, где удается получить достаточно большое усиление световых волн, так и ( внутри этих участков) от положения собственных частот оптических резонаторов. [10]
Как уже было указано, спектр излучения лазера определяется собственными колебаниями резонатора, имеющими наиболее высокую добротность. Раньше всего ( при наименьшем уровне подкачки Р) будут генерироваться продольные типы колебаний, частоты которых лежат в центре линии флуоресценции активного материала. Кроме того, будут генерироваться колебания, распространяющиеся под небольшим углом 9 к оси резонатора, имеющие собственные частоты, близкие к частотам соответствующих продольных колебаний. Величина угла 6, в пределах которого лежат генерирующиеся типы колебаний, определяется добротностью этих колебаний и уровнем подкачки. [11]
Поэтому можно ожидать, что спектры излучения лазеров с небольшой расходимостью, работающих на средах с однородным уширением в квазистаиионарном режиме, должны удовлетворительно описываться изложенной выше теорией даже в присутствии разных поперечных мод. [12]
На рис. 147 показаны конструкция и спектр излучения GaAs-диодного лазера. Полупроводниковый кристалл обладает поверхностью запирающего слоя порядка 0 25 лиг2 и отполирован с двух противолежащих торцов. [13]
Картина, приведенная на рис. 40.13, схематически показывает спектр излучения лазера, полученный с помощью интерферометра Фабри-Перо, в монохроматическом ( а) и трихроматическом ( б) режимах. [14]
![]() |
Волоконно-оптический бэгговский лазерный датчик. 1 - лазер накачки. 2 - считывающий интерферометр. 3 - фазовый демодулятор. [15] |