Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питома потужність лазерного випромінювання




 

3.7.1. Залежність потужності від k0. Проаналізуємо залежність (3.33.2), для чого перепишемо її так:

(3.33.2¢)

Величини V, Iнас, kr i r -для даного лазера сталі величини. Позначимо добуток VIнасkrºPпор. Тоді (3.33.2) можна записати так:

На рис.3-8 показана залежність Рген від k0 (або Рнак, як це показано в п.3.3), з якого видно, що Рген пропорційно зростає з k0, починаючи з k0=kr+rS, при якому Pген=0. При k0=0 Рген=-Рпор. Таким чином, фізичний зміст Рпор: це є величина потужності лазерного випромінювання, яка втрачається із-за існування порогу генерації.

 

Рис.3-8.Залежність потужності генерації від коефіцієнта підсилення слабкого сигналу.

 

Фізичний зміст того, що середній коефіцієнт підсилення активного середовища під час генерації S (див. (3.28) і коментар до нього), є в тому, що при < kr+rS генерація припиняється; а перевищення середнього коефіцієнта підсилення над коефіцієнтом втрат (тобто збільшення потужності накачки) спричинює експоненціальний ріст потужності лазерного проміння (густини енергії проміння в активному лазерному середовищі), що швидко зменшує середній коефіцієнт підсилення до коефіцієнта втрат, згідно з (3.24). Отже, чим менше при сталому k0, тим більша потужність генерованого активним середовищем лазерного проміння Wген при даному значенні Рнак. Що ж стосується Рген, то це неоднозначно.

Якщо rS®0, то практично вся потужність, яка генерується активним середовищем, йде на лазерне проміння, тобто Рген® Wген (порівняйте (3.33.1) і (3.33.2) коли rS®0).

3.7.2. Залежність потужності генерації від kr. Якщо kr ® 0, то і Рген ® 0, а Wr®Wген, як це видно із залежностей (3.31) i (3.33). В цих умовах вся потужність, генерована активним лазерним середовищем, йде на неактивне поглинання і розсіювання. Коли ж kr® ¥, то зростає поріг генерації і Рген знову прагне до 0. Отже, оскільки rS не може бути рівним нулю, то залежність Рген від kr повинна мати екстремум. Дослідимо (3.32) на екстремум:

І остаточно, звідки

. (3.34)

Можна показати, що при цьому значенні kr маємо максимум Рген, тому він є оптимальним .

На рис.3-9 показана зміна відносної потужності генерованого проміння

в залежності від коефіцієнта радіаційних втрат для трьох значень шкідливих втрат та спільному для них коефіцієнта підсилення слабкого сигналу (значення kr і rS, використані для розрахунку цих залежностей, є типовими для твердотільних лазерів: рубінового та неодимового; аналогічні залежності для СО2 лазера принципово такі ж). Ці три криві мають максимум, положення якого зміщується

 

Рис.3-9. Залежність відносної потужності генерації від коефіцієнта радіаційних втрат при значенні коефіцієнта підсилення слабкого сигналу k0=0,3 см-1. 1 - rS=0,003 см-1, 2 - rS=0,03 см-1, 3 - rS=0,05 см-1

 

в сторону більших kr зі збільшенням коефіцієнта шкідливих втрат. Із цих залежностей також видно, що Y =0 при kr=0 і kr=k -rS. Перше значення kr фізично зрозуміле. При =0 означає, що і Тобто, дзеркало резонатора Дз2 повністю непрозоре, бо має коефіцієнт відбиття рівний 100%. В таких умовах в активному середовищі генерується лазерне проміння, але воно не виходить за межі резонатора, бо дзеркала його непрозорі. Генероване проміння поглинається неактивними домішками і розсіюється неоднорідностями. Зі збільшенням прозорості вихідного дзеркала потужність генерованого проміння швидко зростає, досягає максимуму і повільно спадає до значення kr=k -rS., при якому порушується достатня умова існування лазерної генерації, а отжеY, а також і Рген=0.

На рис.3-9 є дві області: kr< (І область) і kr> (ІІ область). В області І корисні втрати малі і потужність лазерного випромінювання втрачається на шкідливих втратах. В області ІІ корисні втрати ростуть, як наслідок, збільшується порогова потужність накачки, і через це лазер не може розвинути велику потужність.

 

3.7.3 Питома потужність лазерного випромінювання. Проаналізуємо співвідношення (3.33.2) в записі (3.33.2¢). У високоякісних лазерах коефіцієнт шкідливих втрат rS значно менше коефіцієнта радіаційних втрат kr. Знехтуємо ним. Тоді (3.33.2¢) можна переписати так:

генпор)/V=Iнас×k0 = sген, (3.35)

з якого видно, що питома потужність генерації, тобто відношення суми потужностей генерації і порогової до об’єму активного середовища дорівнює добутку інтенсивності насичення на коефіцієнт підсилення слабкого сигналу. Це значення питомої потужності генерації максимально можливе, оскільки ми знехтували шкідливими втратами і величиною Рпор, порівняно з Рген. В реальних лазерах ними нехтувати не можна.

Отже, в інженерних розрахунках питому потужність генерації, визначену співвідношенням (3.34), необхідно оцінювати, як максимально можливу.

3.7.4.dnг – спектральна ширина лазерного проміння [8, стор.184…187 ]. В п.3.5.2. була введена в формули величина dnг – спектральна ширина лазерного проміння. Розглянемо, які явища визначають значення цієї фізичної величини.

Спектральна ширина лазерного проміння dnг

визначається часом життя фотона в резонаторі t,де

. (3.36)

У співвідношенні для t: с – швидкість світла, L – відстань між дзеркалами резонатора, r1 та r2 коефіцієнти відбиття глухого і вихідного дзеркал, rас – втрати на розсіяння і неактивне поглинання в активному середовищі, rфр – втрати на френелівське відбиття торців АЕ, або (також) на дифракційні втрати, якщо дзеркала встановлені на великій відстані від діафрагми, що обмежує поперечні розміри пучка. Тобто в реальному резонаторі можуть діяти або обидві ці втрати потужності пучка одночасно, або тільки одна із них. Наприклад, в газових лазерах часто дзеркальна поверхня дзеркала приєднана до газорозрядної трубки безпосередньо, без будь-якої оптичної деталі між ними. При такій конструкції резонатора втрати на френелівське відбиття відсутні.

У співвідношенні (3.36) знаменник можна записати так:

де -

шкідливі втрати,

- радіаційні корисні втрати в резонаторі.

Остаточно одержимо

Для будь – якої резонансної системи її добротність Q визначається відношенням

.

Отже, висока добротність резонатора означає, що його втрати малі. В [8, стор.184…187 ] показано, що

, або .

Зробимо оцінку. Нехай маємо лазер на ітрій – алюмінієвому гранаті, у якого довжина АЕ L =120мм, дзеркала виносні і розміщені дуже близько до торців АЕ, тобто дифракційні втрати відсутні, його торці просвітлені до rфр =0,005, r1 =0,99, r2 =0,5, rас =0,002см-1.

При таких даних сума втрат резонатора rSr =0,0317см-1. Звідси спектральна ширина лазерного проміння dn=1,514×108Гц, час життя фотона в резонаторі t=1,05×10-9с, добротність резонатораQ»2×106.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 822; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.