Оптические методы в информатике. Лантух Ю.Д. - 57 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

141
Рисунок 4.4
быть использованы как газоразрядные импульсные лампы, так и лампы непре-
рывного горения. В любом случае для поддержания процесса лазерной генера-
ции, мы подводим к активной среде энергию извне. Причём количество подво-
димой энергии гораздо больше, чем количество энергии излучаемой. КПД лазе-
ров составляет единицы процентов.
в) Наиболее распространённый вид классификации - по типу активной
среды, используемой в лазере. Существуют газовые (атомарные, ионные, моле-
кулярные), твердотельные, жидкостные, полупроводниковые.
4.3 Отдельные типы лазеров
4.3.1 Гелий-неоновый лазер
Газовые лазеры - наиболее распространенный тип лазеров. А среди газо-
вых лазеров наиболее распространен He-Ne лазер. Этому способствуют не-
сколько причин:
- He-Ne лазеры конструктивно закончены, давно выпускаются промыш-
ленностью, они дешевле, других типов лазеров, доступнее и проще.
- He-Ne лазеры обладают рекордной долговечностью при сохранении вы-
ходных параметров.
Лазер на смеси гелия и неона - пример газоразрядного лазера на атомных
переходах. Генерация происходит на переходах между уровнями атомов неона
(они являются активными центрами). Кроме неона, в состав активной среды
входит буферный газ - гелий. Как будет показано, он играет важную роль в воз-
буждении атомов неона. Давление газовой смеси порядка ..1 с
т
р
т
мм ; пар-
циальное давление гелия в 5-10 раз больше давления неона. В гелий - неоновом
лазере используется стационарный тлеющий разряд, возбуждаемый постоян-
ным током.
На рисунке 4.4 показана газоразрядная трубка лазера, ориентированная
вдоль оси
ОО резонатора (2). На
рисунке хорошо видны катод К
и анод А. Когда разность по-
тенциалов между ними (рабочее
напряжение) достигает пример-
но В
3
10 , в рабочем капилляре
газоразрядной трубки (1),
имеющей диаметр в несколько
миллиметров, зажигается
тлеющий разряд. (3) –
газопоглотитель с подогревом
для поглощения примесей по-
сторонних газов. Плоскости выходных окон газоразрядной трубки ориентиро-
ванны не перпендикулярно к оси резонатора, а наклонно - так, чтобы перпенди-
быть использованы как газоразрядные импульсные лампы, так и лампы непре-
рывного горения. В любом случае для поддержания процесса лазерной генера-
ции, мы подводим к активной среде энергию извне. Причём количество подво-
димой энергии гораздо больше, чем количество энергии излучаемой. КПД лазе-
ров составляет единицы процентов.
      в) Наиболее распространённый вид классификации - по типу активной
среды, используемой в лазере. Существуют газовые (атомарные, ионные, моле-
кулярные), твердотельные, жидкостные, полупроводниковые.

     4.3 Отдельные типы лазеров

     4.3.1 Гелий-неоновый лазер

      Газовые лазеры - наиболее распространенный тип лазеров. А среди газо-
вых лазеров наиболее распространен He-Ne лазер. Этому способствуют не-
сколько причин:
      - He-Ne лазеры конструктивно закончены, давно выпускаются промыш-
ленностью, они дешевле, других типов лазеров, доступнее и проще.
      - He-Ne лазеры обладают рекордной долговечностью при сохранении вы-
ходных параметров.
      Лазер на смеси гелия и неона - пример газоразрядного лазера на атомных
переходах. Генерация происходит на переходах между уровнями атомов неона
(они являются активными центрами). Кроме неона, в состав активной среды
входит буферный газ - гелий. Как будет показано, он играет важную роль в воз-
буждении атомов неона. Давление газовой смеси порядка 1 мм рт. ст. ; пар-
циальное давление гелия в 5-10 раз больше давления неона. В гелий - неоновом
лазере используется стационарный тлеющий разряд, возбуждаемый постоян-
ным током.
      На рисунке 4.4 показана газоразрядная трубка лазера, ориентированная
вдоль оси ОО резонатора (2). На
рисунке хорошо видны катод К
и анод А. Когда разность по-
тенциалов между ними (рабочее
напряжение) достигает пример-
но 10 3 В , в рабочем капилляре
газоразрядной      трубки    (1),
имеющей диаметр в несколько
миллиметров,          зажигается
тлеющий       разряд.    (3)   –
газопоглотитель с подогревом                     Рисунок 4.4
для поглощения примесей по-
сторонних газов. Плоскости выходных окон газоразрядной трубки ориентиро-
ванны не перпендикулярно к оси резонатора, а наклонно - так, чтобы перпенди-

                                                                         141