Поиск по сайту:


Газовые лазеры. К этому чрезвычайно обширному классу квантовых приборов относятся лазеры, в которых активной средой является газ или смесь газов. В зависимости от использования энергетических уровней молекул, атомов или ионов газовые ОКГ можно разделить на молекулярные, атомные и ионные лазеры. Этот класс квантовых приборов обладает большими достоинствами. В связи с тем, что энергетический спектр газа точно соответствует энергетическому спектру отдельных атомов, в этих системах можно установить различные схемы переходов между энергетическими уровнями. Во-вторых, в газовых ОКГ получают высокую степень монохроматичности и когерентности излучения, так как газ является оптически однородной средой, что позволяет использовать большие расстояния между зеркалами. Далее, газовая среда позволяет применять самые различные способы создания инверсии населенности: электронный удар, световая накачка, неупругие соударения атомов, химические, тепловые методы и т. д.

Газовые лазеры. К этому чрезвычайно обширному классу квантовых приборов относятся лазеры, в которых активной средой является газ или смесь газов. В зависимости от использования энергетических уровней молекул, атомов или ионов газовые ОКГ можно разделить на молекулярные, атомные и ионные лазеры. Этот класс квантовых приборов обладает большими достоинствами. В связи с тем, что энергетический спектр газа точно соответствует энергетическому спектру отдельных атомов, в этих системах можно установить различные схемы переходов между энергетическими уровнями. Во-вторых, в газовых ОКГ получают высокую степень монохроматичности и когерентности излучения, так как газ является оптически однородной средой, что позволяет использовать большие расстояния между зеркалами. Далее, газовая среда позволяет применять самые различные способы создания инверсии населенности: электронный удар, световая накачка, неупругие соударения атомов, химические, тепловые методы и т. д.

Скачать страницу

[Выходные данные]