Cтраница 1
Лазерные трубки объемом У0 60 см3 должны заполняться смесью гелия и неона в молярном отношении 5: 1 при общем давлении рп 800 Па. [1]
Длина лазерной трубки должна быть много больше ее поперечных размеров, которые, в свою очередь, больше длины волны. [2]
Ресурс работы лазерных трубок, так же как и фотостабильность лазерных красителей, в основном определяют стоимость АВЛИС-процесса. [4]
Если диаметр лазерной трубки на рис. 6.17 уменьшить до нескольких миллиметров ( 2 - 4 мм), то лазерное излучение в трубке распространяется как в волноводе. Такие волноводные СО2 - лазеры имеют низкие дифракционные потери. Возрастание давления приводит к увеличению усиления на единицу длины. Это означает, что можно изготавливать короткие СО2 - лазеры ( L Г 50 см), не сталкиваясь с трудной задачей уменьшения потерь в резонаторе. [5]
Толщина стенок диэлектрической лазерной трубки ГЛОН должна быть велика по сравнению с длиной волны генерации, а коэффициент поглощения ее материала достаточен, чтобы считать часть энергии, выходящую за пределы полого канала трубки, полностью поглощенной и толщину стенок трубки бесконечной. [6]
Для получения низких шумов в лазерной трубке первостепенное значение имеет надлежащий выбор конструктивных параметров. [7]
Без этого поляризатора имеются дополнительные шумы, поскольку брюстеровские окошки лазерной трубки полностью не устраняют излучение той же самой моды с нежелательной поляризацией; они эффективны только в том смысле, что поддерживают усиление данной моды с нежелательной поляризацией ниже порогового значения. [8]
В соответствии с положениями примечаний 1 и 2 к данной группе, части и принадлежности для лазеров, например, лазерные трубки, также классифицируются в этой товарной позиции. [9]
Чтобы установить, в каком неполяризованном состоянии находится пучок фотонов в области регистрации В, автор работы [96] предлагает использовать усилительную лазерную трубку перед системой регистрации В. По идее Герберта такая трубка должна клонировать, т.е. вегетативно размножать фотоны, и соответственно каждый падающий фотон должен превратиться в некоторый импульс света из многих однотипных фотонов. Установить характер поляризации такого импульса не представляет труда, так что в таком варианте необратимого устройства с лазерным усилителем, казалось бы, можно установить, что происходит с фотонами в области регистрации А. [10]
Чтобы установить, в каком неполяризованном состоянии находится пучок фотонов в области регистрации В, автор работы [20] предлагает использовать усилительную лазерную трубку перед системой регистрации В. Установить характер поляризации такого импульса не представляет труда, так что в таком варианте необратимого устройства с лазерным усилителем, казалось бы, можно установить, что происходит с фотонами в области регистрации А. [11]
Поскольку в результате решения обратной задачи е ( г) и Ne ( r) известны, не представляет труда оценить значения характеристического параметра - у для различных точек внутри лазерной трубки. Таким образом, согласно (10.16), в центре плазмы электроны максвеллизованы в большей степени, нежели вблизи стенок. Вместе с тем нет оснований ожидать, что в центральной части трубки ФР будет почти максвелловой, а в периферийных частях - почти дрювестейновской, поскольку все неравенства (10.16) или (10.17) одновременно не выполняются. [12]
![]() |
Схематическое представление волноводного С02 - лазера с накачкой ВЧ-полем. [13] |
Чтобы полностью реализовать возможности, связанные с компактностью этих лазеров, они работают, как правило, в отпаянном режиме. Конструкция лазера может быть такой, как на рис. 6.17, когда ток разряда протекает вдоль лазерной трубки, либо такой, как на рис. 6.18, когда электрический ток ( обычно от высокочастотного источника) течет поперек трубки. [14]
Итак, рабочий газ заполняет предварительно откачанную и хорошо очищенную стеклянную или кварцевую трубку. На концах ее имеются тщательно отполированные окна - они служат для входа и выхода света из лазерной трубки. Электрический разряд в трубке может возбуждаться двумя способами. [15]