🗊Презентация Оптический резонатор

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Оптический резонатор, слайд №1Оптический резонатор, слайд №2Оптический резонатор, слайд №3Оптический резонатор, слайд №4Оптический резонатор, слайд №5Оптический резонатор, слайд №6Оптический резонатор, слайд №7Оптический резонатор, слайд №8Оптический резонатор, слайд №9Оптический резонатор, слайд №10

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Оптический резонатор. Доклад-сообщение содержит 10 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Оптический резонатор
Оптический резонатор представляет собой два зеркала на оптической оси, обращенные отражающими поверхностями друг к другу. 
В лазерах используются зеркала с многослойным напылением, позволяющим получить коэффициент отражения более 99%.
Описание слайда:
Оптический резонатор Оптический резонатор представляет собой два зеркала на оптической оси, обращенные отражающими поверхностями друг к другу. В лазерах используются зеркала с многослойным напылением, позволяющим получить коэффициент отражения более 99%.

Слайд 2


Оптический резонатор, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Оптический резонатор нужен для многократного пропускания излучения в прямом и обратном направлении через активную среду. 
Оптический резонатор нужен для многократного пропускания излучения в прямом и обратном направлении через активную среду. 
В результате, усиление за счет вынужденного излучения преобладает над поглощением и рассеиванием света.
Принципиально важно, чтобы длина резонатора была равна полуцелому числу длин волн излучения. 
При этом возможен оптический резонанс, а запущенный между зеркалами луч, будет некоторое время существовать в виде цепочки стоячих электромагнитных волн.
Описание слайда:
Оптический резонатор нужен для многократного пропускания излучения в прямом и обратном направлении через активную среду. Оптический резонатор нужен для многократного пропускания излучения в прямом и обратном направлении через активную среду. В результате, усиление за счет вынужденного излучения преобладает над поглощением и рассеиванием света. Принципиально важно, чтобы длина резонатора была равна полуцелому числу длин волн излучения. При этом возможен оптический резонанс, а запущенный между зеркалами луч, будет некоторое время существовать в виде цепочки стоячих электромагнитных волн.

Слайд 4





Моды оптического резонатора
Из-за множества отражений от зеркал в резонаторе образуются различные типы колебаний – моды. 
Моды могут быть продольными и поперечными относительно оси резонатора. 
Чем выше частота лазерного излучения, тем больше количество мод. Например, для видимого диапазона в резонаторе образуются миллионы различных мод!
Если выбрать нужную геометрию, то резонатор будет работать как оптический фильтр и подавляющее число мод будут иметь очень большие потери и через короткое время затухнут. 
Лишь небольшое число «нужных» мод имеют малые потери и поэтому могут существовать в резонаторе достаточно долго.
Описание слайда:
Моды оптического резонатора Из-за множества отражений от зеркал в резонаторе образуются различные типы колебаний – моды. Моды могут быть продольными и поперечными относительно оси резонатора. Чем выше частота лазерного излучения, тем больше количество мод. Например, для видимого диапазона в резонаторе образуются миллионы различных мод! Если выбрать нужную геометрию, то резонатор будет работать как оптический фильтр и подавляющее число мод будут иметь очень большие потери и через короткое время затухнут. Лишь небольшое число «нужных» мод имеют малые потери и поэтому могут существовать в резонаторе достаточно долго.

Слайд 5





Что же это нам дает? 
Что же это нам дает? 
Только моды с малыми потерями достигают порога генерации лазера, тогда как остальные моды быстро затухают. 
Порог генерации достигается, когда усиление света сравняется с потерями в резонаторе.
Следовательно, выход энергии из оптического резонатора происходит в основном в нужных нам модах.
Что еще это нам дает? 
Из законов оптики следует, что только те фотоны будут иметь малые потери, которые излучаются вдоль оси резонатора. 
Следовательно, имеет место мощный узконаправленный пучок света – условие коллимированности.
Описание слайда:
Что же это нам дает? Что же это нам дает? Только моды с малыми потерями достигают порога генерации лазера, тогда как остальные моды быстро затухают. Порог генерации достигается, когда усиление света сравняется с потерями в резонаторе. Следовательно, выход энергии из оптического резонатора происходит в основном в нужных нам модах. Что еще это нам дает? Из законов оптики следует, что только те фотоны будут иметь малые потери, которые излучаются вдоль оси резонатора. Следовательно, имеет место мощный узконаправленный пучок света – условие коллимированности.

Слайд 6





На ширину спектральной линии излучения может укладываться несколько собственных частот резонатора. 
На ширину спектральной линии излучения может укладываться несколько собственных частот резонатора. 
В этом случае излучение лазера будет многомодовым.
Описание слайда:
На ширину спектральной линии излучения может укладываться несколько собственных частот резонатора. На ширину спектральной линии излучения может укладываться несколько собственных частот резонатора. В этом случае излучение лазера будет многомодовым.

Слайд 7


Оптический резонатор, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Символы TEMmn
Распределения интенсивности по сечению лазерного луча определяются «поперечными модами», которые представляют в виде символов TEMmn.
На рисунке для примера показаны поперечные моды с прямоугольной (а) и осевой (б) симметрией
Индексы m и n у символа TEMmn в прямоугольной системе координат обозначают число нулей по направлениям X и Y в плоскости поперечного сечения пучка. 
На рисунке для примера показаны фотографии мод.
Описание слайда:
Символы TEMmn Распределения интенсивности по сечению лазерного луча определяются «поперечными модами», которые представляют в виде символов TEMmn. На рисунке для примера показаны поперечные моды с прямоугольной (а) и осевой (б) симметрией Индексы m и n у символа TEMmn в прямоугольной системе координат обозначают число нулей по направлениям X и Y в плоскости поперечного сечения пучка. На рисунке для примера показаны фотографии мод.

Слайд 9





Для многих применений лазеров предпочтительнее использовать ТЕМ00, называемую гауссовой.
Для многих применений лазеров предпочтительнее использовать ТЕМ00, называемую гауссовой.
При распространении лазерного излучения через среды и оптические системы пространственная форма гауссова пучка остается неизменной, в то время как другие моды не сохраняют первоначального пространственного распределения.
В моде ТЕМ00 за диаметр лазерного луча принимается удвоенное расстояние от оси луча, на котором интенсивность падает в е раз.
Описание слайда:
Для многих применений лазеров предпочтительнее использовать ТЕМ00, называемую гауссовой. Для многих применений лазеров предпочтительнее использовать ТЕМ00, называемую гауссовой. При распространении лазерного излучения через среды и оптические системы пространственная форма гауссова пучка остается неизменной, в то время как другие моды не сохраняют первоначального пространственного распределения. В моде ТЕМ00 за диаметр лазерного луча принимается удвоенное расстояние от оси луча, на котором интенсивность падает в е раз.

Слайд 10





Обозначение и классификация мод
Описание слайда:
Обозначение и классификация мод



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию