Cтраница 1
![]() |
Временные зависимости интенсивности излучения и инверсной населенности при быстром включении добротности. - - - - - - - - - - а 10 сек-1. - - - - - - - - а 108 сек-1. [1] |
Импульс генерации начинается при тртрпор ( эта точка лежит вблизи t 0) и сначала нарастает очень медленно. Примерно через несколько наносекунд начинается быстрый переход частиц со второго уровня на основной, который длится всего несколько десятых долей наносекунды. За такой же промежуток времени нарастает импульс генерации. Спад импульса определяется значением добротности резонатора, при котором происходит излучение: длительность его увеличивается с ростом добротности. Это справедливо при условии, что добротность резонатора в момент высвечивания значительно превосходит пороговую. [2]
![]() |
Зависимость стационарного к. п. д. т ] однорезонаторного ПГС от / но. [3] |
Импульсы генерации имеют вид, показанный на рнс. [4]
За длительность импульса генерации / в дальнейшем будет принят интервал времени, в течение которого интенсивность излучения изменялась от уровня 0 1 до уровня 0 1 от максимальной. [5]
![]() |
Расчетные зависимости средней по цугу длительности ( ти и энергии ( W, нормированной на стационарное значение № Ст. от числа импульсов в цуге накачки М. [6] |
Зависимость средней по цугу длительности импульсов генерации ти от числа импульсов накачки М приведена на рис. 6.14. Видно, что увеличение М до 40 - 60 приводит к установлению стационарного значения ти. [7]
![]() |
Лазер ЛТИ-703.| Зависимость средней мощности излучения четвертой гармоники от частоты повторения импульсов. [8] |
Из-за более высокого порога генерации развитие импульса генерации на длине волны 1 32 мкм происходит медленно и его длительность существенно больше, чем для лазера с длиной волны 1 06 мкм. При той же мощности накачки пиковая мощность лазерного излучения с использованием перехода 4 / гз / 2 - 4 г1з / 2 почти на порядок меньше, чем на переходе 4Рз / 2 - 1 / 2 - По этой причине достижение мощности преобразованного излучения на волне 0 66 мкм представляет собой трудную задачу. [9]
На рис. 8.4.10 приведены зависимости энергии в импульсе генерации СС2 - лазера для разных спектральных линий. Такое поведение объясняется снижением внутрирезонаторных потерь за счет уменьшения поглощения молекулами СР2ЙС1 при отстройке частоты. Это компенсирует уменьшение коэффициента усиления в СО2 - лазере и приводит к увеличению энергии в импульсе. [11]
ГФН развивается не равномерно, а с проявлением двух-трех импульсов генерации и почти одновременной эмиграции микронефти из материнских пород. В пластовых водах нефтепроизводящих отложений ГФН проявляется значительным ( в несколько раз) возрастанием концентраций водорастворенного ОВ и нефтяных УВ, а затем уменьшением их количества вследствие миграции и аккумуляции УВ в залежах. [12]
При AL0 и отсутствии фокусировки излучения в поглотитель длительность импульсов генерации практически не изменяется. [13]
ГФН развивается не равномерно, а с проявлением двух-трех импульсов генерации и почти одновременной эмиграции микронефти из материнских пород. В пластовых водах нефтепроизводящих отложений ГФН проявляется значительным ( в несколько раз) возрастанием концентраций водорастворенного ОВ и нефтяных УВ, а затем уменьшением их количества вследствие миграции и аккумуляции УВ в залежах. [14]