Cтраница 2
Активная среда расположена между зеркалами, образующими оптический резонатор. [16]
Активная среда в них - газ при пониженном давлении, помещенный в газоразрядную трубку, в которой возбуждается разряд. Возникающие при разряде свободные электроны, сталкиваясь с частицами газа, возбуждают их и переводят на верхние рабочие уровни, создавая ( при соответствующих условиях) инверсную заселенность этих уровней. [17]
Активная среда может возникнуть также в результате химических реакций. Например, в смеси газов водорода и фтора возможна цепная химическая реакция, в результате которой образуются молекулы фтористого водорода в возбужденном состоянии и можно получить генерацию на длине волны - 3 мкм. [18]
Активная среда в инжекционных лазерах получается при инжекции электронов и дырок через р - - переход или через гетеропереход. В узком смысле слова р - - переходом называется условная граница раздела двух областей кристалла, одна из которых имеет дырочный тип проводимости, а вторая - электронный. [19]
![]() |
Схема отпаянного ( а, прокачно-го с продольной прокачкой ( б и прокач-ного с поперечной прокачкой ( в газовых лазеров. [20] |
Активная среда может быть возбуждена также с помощью высокочастотного импульсного блока накачки. Поэтому с увеличением мощности установки неизбежно возрастают ее габаритные размеры. [21]
Безграничная активная среда, разумеется, физически нереализуема. [22]
Активные среды ЛОС могут быть жидкими, твердыми и газообразными. Твердые растворы ( в полимерных матрицах, замороженные растворы, примесные молекулярные кристаллы) из-за недостаточно высокого оптического качества, неудовлетворительных тепловых свойств и недостаточной фотохимической устойчивости активных молекул не могут пока конкурировать с жидкими активными средами, хотя ведутся, и не без успеха [109], поиски приемлемых по свойствам твердых матриц. [23]
Активная среда твердотельного лазера содержит активные ионы примеси в твердотельной матрице. Именно в ионах примесей и создается инверсная заселенность. В качестве примесных ионов обычно используют ионы переходных металлов ( марганец, хром, никель и кобальт) или редкоземельных элементов. Эти вещества имеют незаполненные внутренние оболочки при наличии электронов на внешней. Электроны на внешней оболочке частично экранируют электрическое поле соседних ионов кристаллической решетки, приводящее к сильному уширению испускаемых активным ионом спектральных линий, что, в свою очередь, приводит к росту коэффициента усиления и облегчает получение инверсной заселенности. [24]
![]() |
Примеры ватт-амперных характеристик непрерывных полосковых гетеролазеров. [25] |
Активные среды неорганических жидкостных лазеров представляют собой растворы соединений TRS - HOHOB в неорганических растворителях сложного состава. Неорганические жидкостные лазеры могут работать с циркуляцией рабочего гещества, дают высокие значения выходной мощности. Эти лазеры работают как в режиме свободной генерации, так и с модуляцией добротности. [26]
Внутри активной среды распространение света описывается теми же уравнениями (16.3.7) и Рис - 16.10. Геометрия системы, демонстрирующей опти - (16.3.8) для амплитуды g ( z t) и фазы ф 1) по - ческую бистабильность ля, с которыми мы уже встречались, рассматривая самоиндуцированную прозрачность. Эти уравнения для § и ф должны быть дополнены уравнениями Блоха (15.3.19), описывающими движение атомов в поле. [27]
![]() |
Диаграмма энергетических уровней ионов Сг3 в рубине.| Диаграмма энергетических уровней иона Nd3 в иттрий-алюминиевом гранате. [28] |
Активную среду, представляющую монокристалл рубина, выполняют в виде цилиндрического стержня диаметром в несколько миллиметров и длиной в несколько сантиметров. [29]
Активной средой в газовых лазерах является газ или смесь газов в стеклянной или кварцевой трубке. [30]