Оптическая и квантовая электроника. Светцов В.И. - 45 стр.

UptoLike

Составители: 

48
представляет собой смесь углекислого газа, азота и гелия. Заселение верхнего
лазерного уровня происходит при прямых электронных ударах, ступенчато - за
счет резонансной передачи энергии от колебательно возбужденных молекул
азота и при каскадных переходах.
1.5.12. Химические лазеры
В химических лазерах генерация электромагнитного излучения
происходит в результате протекания химических реакций. Так при
взаимодействии фтора и водорода (дейтерия), активированном нагретым в
дуговом разряде азотом, создается инверсная населенность возбужденных
молекул HF или DF, обеспечивающая лазерное излучение на длинах волн 2,6 -
3,5 или 3,6 - 5 мкм. В хемолазерах с переносом энергии возбужденные
молекулы фтористого водорода или дейтерия передают свою энергию
молекулам углекислого газа, и наблюдается лазерное излучение последних на
длине волны 10,6 мкм. Известны химические лазеры, работа которых
инициируется ударной или взрывной волной, а так же электрическим разрядом.
Фотодиссоционные лазеры так же являются частным случаем
химических лазеров. Основным процессом, приводящим к появлению
инверсной заселенности в хемолазере является химическая реакция, в
результате которой образуются атомы, молекулы или радикалы в
возбужденном состоянии. Наиболее известный хемолазер - на
фотодиссоциации молекул CF
3
J.
1.5.13. Газодинамические лазеры
Активное вещество газодинамического лазера представляет собой смесь
азота и двуокиси углерода. Инверсная населенность энергетических уровней в
этом лазере создается за счет дифференцированной колебательной релаксации,
вызываемой столкновением молекул в процессе сверхзвукового расширения
газа. Согласно теоретическим расчетам, газодинамические лазеры способны
создавать непрерывное лазерное излучение мощностью в несколько сот тысяч
киловатт в области инфракрасного излучения.
В газодинамическом лазере применяется тепловая накачка за счет
сгорания окиси углерода и реактивный принцип истечения активного
вещества. Лазерная камера напоминает по внешнему виду камеру сгорания
реактивного двигателя. Она снабжена сужающимся и расширяющимся соплом,
назначение которого состоит в получении за соплом пониженных температур и
представляет собой смесь углекислого газа, азота и гелия. Заселение верхнего
лазерного уровня происходит при прямых электронных ударах, ступенчато - за
счет резонансной передачи энергии от колебательно возбужденных молекул
азота и при каскадных переходах.

                       1.5.12. Химические лазеры
      В химических лазерах генерация электромагнитного излучения
происходит в результате протекания химических реакций. Так при
взаимодействии фтора и водорода (дейтерия), активированном нагретым в
дуговом разряде азотом, создается инверсная населенность возбужденных
молекул HF или DF, обеспечивающая лазерное излучение на длинах волн 2,6 -
3,5 или 3,6 - 5 мкм. В хемолазерах с переносом энергии возбужденные
молекулы фтористого водорода или дейтерия передают свою энергию
молекулам углекислого газа, и наблюдается лазерное излучение последних на
длине волны 10,6 мкм. Известны химические лазеры, работа которых
инициируется ударной или взрывной волной, а так же электрическим разрядом.
      Фотодиссоционные лазеры так же являются частным случаем
химических лазеров. Основным процессом, приводящим к появлению
инверсной заселенности в хемолазере является химическая реакция, в
результате которой образуются атомы, молекулы или радикалы в
возбужденном    состоянии.    Наиболее    известный     хемолазер   -   на
фотодиссоциации молекул CF3J.

                      1.5.13. Газодинамические лазеры
      Активное вещество газодинамического лазера представляет собой смесь
азота и двуокиси углерода. Инверсная населенность энергетических уровней в
этом лазере создается за счет дифференцированной колебательной релаксации,
вызываемой столкновением молекул в процессе сверхзвукового расширения
газа. Согласно теоретическим расчетам, газодинамические лазеры способны
создавать непрерывное лазерное излучение мощностью в несколько сот тысяч
киловатт в области инфракрасного излучения.
      В газодинамическом лазере применяется тепловая накачка за счет
сгорания окиси углерода и реактивный принцип истечения активного
вещества. Лазерная камера напоминает по внешнему виду камеру сгорания
реактивного двигателя. Она снабжена сужающимся и расширяющимся соплом,
назначение которого состоит в получении за соплом пониженных температур и

                                    48