Методические указания к лабораторным работам по курсу "Основы физики лазеров". Летута С.Н. - 43 стр.

UptoLike

Составители: 

(
)
tNaN
τ
02
=
. (3.13)
Это означает, что при таких допущениях населенность верхнего уровня
становится тем больше, чем больше скорость накачки. Из уравнения (3.5) в
предположении, что
T
τ
, имеем
()
tKNtNaKN
STSTT 2
2
0
2
1
2
1
==
τ
. (3.14)
Если теперь через
обозначить время, при котором достигается порог,
то, при
должно выполняться условие (3.12). При этом из (3.14) получаем
условие
0
t
0
tt =
STT
e
K
t
σ
σ
2
0
< , (3.15)
которое определяет верхний предел для времени нарастания импульса накачки.
3.4 Перестройка частоты генерации лазеров на красителях
Перестраиваемыми условно считают лазеры в которых смещение частоты
генерации превышает ширину спектра генерируемого излучения. Перестройка
спектра генерации может быть осуществлена двумя путями:
1 Подбором или изменением спектральных характеристик либо активной
среды, либо резонатора;
2 Преобразованием лазерного излучения (внутри или вне резонатора) при
помощи нелинейных сред.
Так как растворы красителей обладают широкими полосами усиления,
плавное изменение ширины спектра генерации и его среднего положения мож-
но осуществлять с помощью селективных резонаторов, т.е. резонаторов с час-
тотно-избирательной добротностью.
В лазерах на красителях используются следующие виды селективных ре-
зонаторов:
1. Резонаторы с призменными элементами.
2. Частотно-селективные резонаторы с дифракционной решеткой.
3. Резонаторы с интерференционными дисперсионными элементами.
4. Резонаторы с интерференционно-поляризационными фильтрами.
5. Частотно-селективные резонаторы с акустооптическими фильтрами.
6. Резонаторы с распределенной селективной обратной связью.
К настоящему времени наибольшее распространение получили резонато-
ры с призменными элементами и дифракционными решетками. Рассмотрим ра-
боту этих резонаторов.
49
                               N 2 = (a N 0τ ) t .                       (3.13)

     Это означает, что при таких допущениях населенность верхнего уровня
становится тем больше, чем больше скорость накачки. Из уравнения (3.5) в
предположении, что τ T → ∞ , имеем

                         1
                  NT =     (K ST a N 0τ )t 2 = 1 N 2 K ST t .            (3.14)
                         2                     2

      Если теперь через t 0 обозначить время, при котором достигается порог,
то, при t = t 0 должно выполняться условие (3.12). При этом из (3.14) получаем
условие
                                          2σe
                                   t0 <          ,                       (3.15)
                                        σ T K ST

которое определяет верхний предел для времени нарастания импульса накачки.

       3.4 Перестройка частоты генерации лазеров на красителях
      Перестраиваемыми условно считают лазеры в которых смещение частоты
генерации превышает ширину спектра генерируемого излучения. Перестройка
спектра генерации может быть осуществлена двумя путями:
      1 Подбором или изменением спектральных характеристик либо активной
среды, либо резонатора;
      2 Преобразованием лазерного излучения (внутри или вне резонатора) при
помощи нелинейных сред.
      Так как растворы красителей обладают широкими полосами усиления,
плавное изменение ширины спектра генерации и его среднего положения мож-
но осуществлять с помощью селективных резонаторов, т.е. резонаторов с час-
тотно-избирательной добротностью.
      В лазерах на красителях используются следующие виды селективных ре-
зонаторов:
      1. Резонаторы с призменными элементами.
      2. Частотно-селективные резонаторы с дифракционной решеткой.
      3. Резонаторы с интерференционными дисперсионными элементами.
      4. Резонаторы с интерференционно-поляризационными фильтрами.
      5. Частотно-селективные резонаторы с акустооптическими фильтрами.
      6. Резонаторы с распределенной селективной обратной связью.
      К настоящему времени наибольшее распространение получили резонато-
ры с призменными элементами и дифракционными решетками. Рассмотрим ра-
боту этих резонаторов.


                                                                            49