Cтраница 3
Ограничимся рассмотрением наиболее часто применяющихся в промышленной электронике полупроводниковых оптопар, источников или приемников некогерентного излучения. [31]
Полупроводниковый лазер - это излучающий полупроводниковый прибор, предназначенный для непосредственного преобразования электрической энергии или энергии некогерентного излучения в энергию когерентного излучения. [32]
Начнем с анализа удвоения частоты излучения с неполной временной когерентностью, а затем рассмотрим возбуждение гармоники пространственно некогерентным излучением. [33]
![]() |
Зависимость относительной глубины фокусировки ( ОГФ и глубины фокусировки ( ГФ от радиуса кривизны преобразователя круглого сечения. [34] |
Следует отметить, что уравнение (2.5) дает точную оценку ширины пучка в фокальной плоскости только в случае некогерентного излучения. При наличии высокой пространственно-временной когерентности, которая имеет место почти во всех ультразвуковых полях, ширина пучка в фокусе будет, вообще говоря, возрастать. В работе [37] показано, что в предельном случае когерентных волновых цугов, протяженность которых превышает 103 длин волн, увеличение ширины пучка и соответствующее уменьшение разрешающей способности может достигать 2 5 раза. [35]
Как известно из физики, все тела, Находящиеся в термодинамическом равновесии-и поглощающие излучение в некотором диапазоне частот, сами являются источниками теплового некогерентного излучения в том же диапазоне. [36]
Так как средняя частота со0 гораздо больше ширины спектра Асоо, то нетрудно убедиться, что все выводы, сделанные ранее при рассмотрении пространственно некогерентного излучения, о величинах гп и гк и о физической картине распределения шггенсив Ноети в зоне цели остаются справедливыми и в данном случае. Конечно все эти выводы относятся к некоторой длине волны излучения АО, определяемой средней частотой со0 - Проиллюстрируем это утверждение на примере вычисления величины гп. [37]
![]() |
К принципу работы полупроводникового генератора. [38] |
Однако в арсениде галлия первоначально испускаемые в процессе рекомбинации фотоны имеют различные энергии ( частоты) и направления движения, а распределение их по времени хаотично; такие фотоны создают некогерентное излучение. [39]
![]() |
Формирование изображения уменьшенной спеклограммой в обратном ходе лучей. / - спеклограмма, 2 - блокирующий экран, 3 - плоскость наблюдения, Л - линза. [40] |
Наиболее естественный и эффективный путь исключения ( подавления) спекл-шума состоит в нарушении условий когерентной суперпозиции составляющих пространственного спектра в восстановленном голограммой поле или, иными словами, в использовании при восстановлении практически некогерентного излучения. [41]
![]() |
Схема инжекционного полупроводникового лазера. [42] |
При малых плотностях тока возбуждается, а затем рекомбини-рует только небольшая часть носителей, процесс хаотичен, излучение некогерентно и имеет малую интенсивность, при этом р - n - переход является источником некогерентного излучения. [43]
![]() |
Зависимость между. [44] |
В технической документации, однако, принято характеризовать импульсные излучатели световыми, а не энергетическими параметрами, что обусловлено следующими причинами: существует детально разработанная международная система световых измерений, опирающаяся на государственные световые эталоны; световые параметры в совокупности с типовыми спектральными характеристиками достаточно однозначно характеризуют эффективность широко распространенных ксеноно-вых ламп в наиболее интересных для практических применений видимой и прилегающей к ней областях спектра; энергетическая фотометрия импульсных источников некогерентного излучения еще находится в стадии становления и пока не обеспечена официально аттестуемыми измерительными средствами. [45]