Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Порохов А.М. -> "Физическая энциклопедия Том 4" -> 366

Физическая энциклопедия Том 4 - Порохов А.М.

Порохов А.М. Физическая энциклопедия Том 4 — М.: Большая российская энциклопедия, 1994. — 701 c.
Скачать (прямая ссылка): fizenciklopedt41994.djvu
Предыдущая << 1 .. 360 361 362 363 364 365 < 366 > 367 368 369 370 371 372 .. 818 >> Следующая


&v—cj2d\ пе—п0\.

Благодаря такой дискриминации мод по потерям Осуществляется селекция продольных мод в резонаторах подобного типа.

JIum.: Быков В. П., Специальные оптические резонаторы, в кн.; Справочник по лазерам, пер. с англ., т, 2, М., 1978; Джеррард А., В ерч Дж. М., Введение в матричную оптику, пер. с англ., М., 1Э78; Войтович А. П., Магнитооптика газовых лазеров, Минск, і984; Войтович А. П., С е в е р и к о в В. Н , Лазеры с анизотропными резонаторами, Минск, 1988. О. О. Силичев.

РЕЗОНАТОР ДИСПЕРСИОННЫМ — оптический резонатор, содержащий элементы с резкой (в масштабах зуонтура усиления активной среды) зависимостью затухания мощности от длины волиы излучения. Р. д. является неотъемлемой частью широкодиалазонных перестраиваемых лазеров с широкой полосой усиления активной среды. В лазерах, содержащих Р. д., спектр выходного излучения формируется вблизи минимума контура затухания, поэтому оси. характеристикой Р. д. является эфф. полоса пропускания, определяемая кривизной минимума спектрального контура затухания:

где P — декремент затухания мощности за обход резонатора; — длина волиы, соответствующая нанм. затухаикю.

В Р. д. используются элементы с угл. дисперсией (дифракционные решётки, спектральные призмы) йлн амплитудной селекцией спектра (интерферометры Фабри — Перо, резонансные отражатели и др.). В резонаторах, содержащих элементы с угл. дисперсией, эфф. полоса пропускания зависит от геометрии резонатора и расходимости генерируемого излучения и с хорошей точностью оценивается ф-лой

бХр^ДЄ(Зф/ЗХ)Ач(1 ,

где Д0 — расходимость излучения, а (дф/дХ)х„ — угл. ЗІО дисперсия в произвольном сечении резонатора. В таких

в

резонаторах широко используются телескопы, в т. ч; призменные, увеличивающие угл. дисперсию пропорц. кратности телескопа (рнс. Ia — в, /н, /и — соответ»

ственно интенсивности иакачки и излучения).

Из элементов с амплитудной селекцией в Р. д. применяются интерферометры (эталоны) Фабри — Перо, эфф. полоса пропускания к-рых совпадает с шириной контура пропускания по уровню 0,5 (для идеального интерферометра). Используются также системи связанных резонаторов (см. Селекция мод), иитерфе-реициоино-поляризац. фильтры (см. Резонатор анизотропный), акустооптич. фильтры и дефлекторы (си. Акустооптика) и др. элементы. Распространены резонаторы с многоступенчатой селекцией спектра (рис. 2).

•——--------------------

Рис. 2.

Ширина спектра излучения лазера с Р. д. зависит от режима работы лазера (импульсный или непрерывный), превышения и ад порогом генерации, конкуренции продольных мод и др. факторов. Так, в импульсном лазере с Р. д. ширина спектра генерации определяется эфф. полосой ЬХр н длительностью импульса генерации ти в соответствии с ф-лой

бЯ<Р=бЯ.р(ти/Тр) */*,

где Tp — время обхода резонатора излучением.

Перестройка длины волны в лазерах с Р. д. осуществляется преим. поворотом дисперсионного элемента либо зеркала резонатора. Тонкая настройка длины волиы в узком диапазоне достигается изменением давления гааа внутри резонатора. Дисперсионные элементы вносят относительно большие потери на длине волиы генерации (от иеск. процентов до иеск. десятков процентов), поэтому Р. д. применяются преим. в лазерах с большим коэф. усиления активной среды, наггр. в лазерах на красителях и лазерах на центрах окраски.

,Лит.: Анохов С. П., Ma русий Т. Я., Coc-

к и н М. С., Перестраиваемые лазеры, М., 1982; Лысой Б. Г., Серегин С. Л., Чередниченко О. Б., Перестраиваемые лазеры на красителях и их применение, М., 1991.

С. М, Копылов,

РЕЙНОЛЬДСА ЧИСЛО [по именп англ. ученого О. Рейнольдса (О. Reynolds)] — один из подобия критериев для течений вязких жидкостей и газов, характеризующий соотношение между ииерц. силами и силами вязкости: Re — где р — плотность, ц —

коэф. динамич. вязкости жидкости или газа, v — характерная скорость потока, I — характерный линейный размер. Так, при течении в длинных цилиндрич. трубах обычно I — d, где d — диаметр трубы, а v = t’cp — средняя но поперечному сечению скорость течения; при обтекании тел I — длина или поперечный размер тела, а V = Voa — скорость невозмущённого потока, набегающего иа тело. Р. ч. является также одной из

/
характеристик течения вязкой жидкости (газа). Для каждого вида течения существует такое критик. Р. ч. ReKр, что при Re < ReКр воэмойшо только ламинарное течение, а при Ле> Лекр течение может стать турбулентным (см. Турбулентность). Напр., для течения вязкой несжимаемой жидкости в круглой цилиндрич. трубе Belij9 = 2300.

Лит. CM. при ст. Подобия теория.

РЁИНОЛЬДСА ЧИСЛО а кустическое — безразмерный параметр, использующийся в акустике для количественной характеристики соотношения нелинейных и диссипативных членов в ур-нии, описывающем распространение волны конечной амплитуды (CM. Нелинейная акустика). В атом случае Р. ч.

Яеа=2еріУЬА=(є/я)рі;Ь/Ь,

где и — амплитуда колебат. скорости частиц в волне, к = 2лД — волновое число, Я — длина волиы, -і -і

Ъ ~ (Vs)»} -J- 6+ х(с -J- с ) — афф. коэф. вязкости,
Предыдущая << 1 .. 360 361 362 363 364 365 < 366 > 367 368 369 370 371 372 .. 818 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed