Cтраница 3
В квантовом усилителе процессы также имеют дискретную природу, но квант энергии, отдаваемый одной частицей при переходе на другой уровень, во много раз меньше энергии, отдаваемой одним электроном в обычном усилителе. Поэтому, хотя в квантовом усилителе и имеются флуктуации, но мощность их ( определяющая уровень собственных шумов) может быть в сотни и тысячи раз меньше, чем в обычном усилителе. [31]
В двухуровневых квантовых усилителях i.i, QBH / Qo o i5; о - резонаторного типа трехсантиметрового и вось - эксперимент. [32]
![]() |
Устройство КУБВ с гребенчатой замедляющей структурой. [33] |
В квантовых усилителях бегущей волны ( КУБВ) рабочее вещество распределяется вдоль замедляющей структуры, в которой и происходит его взаимодействие с бегущей волной сигнала. [34]
Наоборот, квантовые усилители СВЧ в перевозбужденном режиме могут работать в качестве квантовых генераторов. Сначала были созданы ( в 1954 г.) именно квантовые генераторы СВЧ-диапазона. [35]
Заканчивая рассмотрение квантовых усилителей, необходимо еще раз напомнить, что эффективное с энергетической точки зрения использование активной среды в них. Получить высокую интенсивность излучения и эффективно использовать активную среду проще в квантовых генераторах. [36]
Выходная мощность квантовых усилителей в значительной мере определяется количеством активного вещества. Поскольку размеры резонатора жестко связаны с длиной волны, резонаторные приборы содержат активного вещества раз в десять меньше, чем усилители бегущей волны. Это определяет большую выходную мощность и больший коэффициент усиления приборов второго типа. [37]
Основной характеристикой оптического квантового усилителя является коэффициент усиления k, для которого еще не имеется достаточно простых и удобных для расчетов математических соотношений. Наиболее простые выражения для вычисления коэффициента усиления получены теоретически для усилителя с резонатором из плоских зеркал. [38]
Активные вещества современных квантовых усилителей бывают кристаллическими и полупроводниковыми. Из кристаллических наиболее распространены кристаллы рубина диаметром 0 5 см и длиной до 50 см. Рубин излучает на волне 6000 А при комнатной температуре. Для излучения используются также стекло со специальными примесями, кристаллы галоидных соединений, соли вольфрамовой и молибденовой кислот, вольфраматы и другие кристаллические вещества. Область излучения лазеров с твердым активным веществом лежит в пределах 60004 - 27 000 А. [39]
Главным достоинством квантовых усилителей свч является чрезвычайно низкий уровень собственных шумов, что обусловило их применение в наземных радиоприемных системах с предельной чувствительностью. [40]
Для создания квантовых усилителей миллиметрового диапазона волн необходимо решить ряд проблем. Назовем здесь две основные - создание источников излучения накачки веществ и электродинамических систем, обеспечивающих интенсивное взаимодействие вещества с электромагнитным излучением одновременно на частоте сигнала и накачки. [41]
Название лазер квантовому усилителю дано в 60 - е гг. американскими физиками. Оно состоит из начальных букв словосочетания Light amplification by stimulated emission of radiation, что означает: Усиление света посредством вынужденного испускания излучения. [42]
В настоящее время квантовые усилители нашли широкое применение и являются хорошим примером того, как в некоторой мере абстрактное исследование спектров парамагнитного резонанса оказалось в центре внимания новейшей области техники. [44]
ПАРАМАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, квантовый усилитель, в к-ром активной средой служат кристаллы, активированные примесью парамагн. [45]