Cтраница 3
Из общих соображений очевидно, что мощность стационаркой генерации лазера определяется скоростью отвода выделяющейся при работе лазера теплоты и объемом рабочего тела. [31]
Данная картина полностью совпадает с экспериментальными на блюдениями генерации лазеров. [32]
![]() |
Осциллограмма пичковой. [33] |
В предыдущих главах были рассмотрены принцип действия и физика генерации лазеров с непрерывной и импульсной накачкой. Для Практического использования лазеров необходимо представление о конкретных характеристиках выходного излучения, а также о конструкции лазеров и их составных частей. В настоящей главе рассмотрены оптические схемы, узлы и элементы конструкции, а также подробные характеристики излучения отечественных серийных лазеров на гранате неодимом. [34]
При исследовании влияния на тепловыделение в активном элементе излучения генерации моноимпульсных лазеров для подсветки интерферометров необходимо использовать лазеры с модуляцией добротности; наиболее удобными для этих целей являются лазеры на рубине. [35]
![]() |
Схема квантового интерферометра для измерения длин.| Схема квантового интерферометра для контроля размеров стандартных деталей. [36] |
Для осуществления квантовых интерферометров слгетеродинированием частот необходим одномодовый двухча-стотный режим генерации лазера. [37]
Для более точного расчета значения Р до момента превышения порога генерации лазера надо учитывать изменения во-временной зависимости WP ( К) и время, необходимое для достижения порога генерации. [38]
Эта формула говорит нам, что в общем случае частота генерации лазера Q не совпадает с частотой моды пустого резонатора. [39]
Первое из них соответствует случаю отсутствия излучения, а второе - генерации лазера. [40]
Кроме того, неоднородность уширения в определенной степени влияет на энергетику генерации лазеров и усилителей, так как не все ионы Nd3 и не при всех условиях будут одинаково эффективно участвовать в процессе вынужденного излучения в активной среде. Примеры конкретного влияния спектральной неоднородности стекол на спектр генерации и энергетические характеристики лазеров будут представлены в последующих главах. Здесь же мы рассмотрим спектроскопические аспекты ее проявления. [41]
В таблице приведены аналитические характеристики методов ААА, использующих три вышеупомянутых режима генерации лазера для атомизации вещества. [42]
Пусть краситель описывается двухуровневой системой, резонансная частота которой совпадает с частотой генерации лазера. [43]
Это дает нулевую ширину резонансной полосы и соответственно нулевую спектральную ширину линии генерации лазера. Недостаток усиления компенсируется непрерывным поступлением энергии со стороны спонтанного излучения. Вследствие этого ЭФФ1 и ширина линии генерации оказывается хотя и крайне малой, ио все же конечной величиной. [44]
Уео /) о / ( тз2) есть интенсивность на пороге генерации лазера и IQ ( X) - модифицированная функция Бесселя нулевого порядка. [45]