Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

[<< Стр.]    [Стр. >>]

Немонотонность приращений оптического пути возникает при совместном действии аберраций второго и четвертого порядков, описывающих термооптические деформации активного элемента при температурах, близких к центральной температуре области атермализации То (см. п. 1.4). На рис. 2.19 и 2.20 приведен пример влияния таких аберраций на энергию импульса и на расходимость излучения в режиме свободной генерации для лазеров с активными элементами 010X120 мм из стекол ГЛС-22 и ГЛС-2 [95]. Сравнительная величина аберраций второго и четвертого порядков, как это было показано в п. 1.4, зависит от температуры поверхности активного элемента. При понижении температуры боковой поверхности энергия импульсов излучения уменьшается (рис. 2.19), что объясняется описанным выше увеличением потерь в резонаторе из-за отклонения лучей

[<< Стр.]    [Стр. >>]

ПОИСК



Немонотонность приращений оптического пути возникает при совместном действии аберраций второго и четвертого порядков, описывающих термооптические деформации активного элемента при температурах, близких к центральной температуре области атермализации То (см. п. 1.4). На рис. 2.19 и 2.20 приведен пример влияния таких аберраций на энергию импульса и на расходимость излучения в режиме свободной генерации для лазеров с активными элементами 010X120 мм из стекол ГЛС-22 и ГЛС-2 [95]. Сравнительная величина аберраций второго и четвертого порядков, как это было показано в п. 1.4, зависит от температуры поверхности активного элемента. При понижении температуры боковой поверхности энергия импульсов излучения уменьшается (рис. 2.19), что объясняется описанным выше увеличением потерь в резонаторе из-за отклонения лучей

[Выходные данные]

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте