Величину т 2я/Асо принято называть временем когерентности. Оно характеризует то, что в течение этого времени компоненты Фурье-спектра ведут себя подобно монохроматическому колебанию со средней частотой.[ ...]
Поэтому характеристики световой волны (амплитуда, фаза и т. п.) в различных точках пространства имеют предсказуемый характер.[ ...]
Учитывая, что значение Ду для лазеров имеет малое значение, лазерное излучение обладает высокой степенью временной и пространственной когерентности. Это свойство лазерного излучения способствует получению больших значений ]¥„ так как малая расходимость лазерного потока способствует получению меньших значений г,. Понятие когерентности играет большое значение при использовании лазерного излучения в оптической локации.[ ...]
При г0—10-8 см величина Ёк= Ю9 В см-1. Для других веществ это значение порядка 107 — Ю8 В см-1.[ ...]
При интенсивностях, например, 1014 Вт см" 2 величина Ё составляет примерно Ю8 В см-1.[ ...]
Яркость. Свойства лазеров позволяют получить необычайно высокое значение яркости излучения. В табл. 9.6 [22] представлены сравнительные значения яркости некоторых оптических источников, из которой видно, что яркость лазерного источника на много порядков превышает яркость Солнца и мощность искусственных источников спонтанного оптического излучения.[ ...]
Угол расходимости пучка. Одной из важных характеристик лазерного излучения является направленность (коллимация) излучения. Важность коллимации заключается в том, что энергия, переносимая лазерным потоком, может быть собрана (сфокусирована) на малой площади.[ ...]
Гауссов пучок. Лазерные потоки ведут себя, как плоские волны, однако на оси распространения интенсивность выше, чем на периферии, поэтому волновой фронт обладает небольшой кривизной.[ ...]
За радиус пучка принимается расстояние, на котором амплитуда поля уменьшается в е раз по сравнению с амплитудой на оси пучка.[ ...]
При излучении на основной моде [ГЕМоб] изменение амплитуды лазерного потока в любом поперечном сечении описывается гауссовой экспонентой.[ ...]
Рисунки к данной главе:
Качественые соотношения ширины линий излучения различных излучателей |
Спектральная плотность 5(/с°) — одиночного оптического сигнала; .5_(0=5аехр(/шо0 при |<|<т/2; 5(<)=0” при |<|>т/2 |
Зависимость напряженности поля Е от радиуса г |
Контур пучка |