+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Генерация перестраиваемого изучения в ИК области на основе параметрических и комбинационных взаимодействий

Генерация перестраиваемого изучения в ИК области на основе параметрических и комбинационных взаимодействий
  • Автор:

    Абдуллин, Урал Ахметович

  • Шифр специальности:

    01.04.03

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    208 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
§ 2. Динамические уравнения трехволнового параметри 
ческого взаимодействия в резонаторе


ГЛАВА I. МОЩНЫЙ УЗКОПОЛОСНЫЙ ЛГС С СЕЛЕКТИВНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ МОД РЕЗОНАТОРА § I. Параметрические генераторы света (обзор литературы)

§ 2. Динамические уравнения трехволнового параметри

ческого взаимодействия в резонаторе

§ 3. Генерация одной продольной моды в однорезонаторном

ПГС при наличии волновой расстройки [23, 27]

Линейный режим генерации

Нелинейный, режим

Оценка волновой расстройки. Порог генерации

Стационарная генерация

Нестационарная генерация


§ 4. Теория переходных и нелинейных процессов в однорезонаторном ПГС при двухмодовой генерации [28]
§ 5. Экспериментальные исследования спектральных и
энергетических характеристик ПГС с инжекцией
внешнего узкополосного сигнала [ 28]
Временное согласование взаимодействующих импульсов
Результаты экспериментальных исследований
§ 6. Теория двухрезонаторного ПГС с инжекцией внешнего
сигнала [ 27]
Стационарный режим генерации
§ 7. Трехрезонаторный ПГС с инжекцией
§ 8, Выводы
Глава II. КОМБИНАЦИОННЫЕ КВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
§ I. Комбинационные лазеры (обзор литературы)
§ 2. Вынужденное комбинационное рассеяние [95,96]

Мощности компонент ВНР. Диафрагмированный
гауссовский пучок
Плоский пучок
Гауссовский пучок
Энергия компонент ВКР. Плоский пучок ( У = 0) . . . . £02
Гауссовский пучок (У =оо) . „
Длительность излучения. Влияние нерезонансных
потерь на спектр ВКР
§ 3. Энергетические характеристики ВРМБ [96]
Плоский пучок
Гауссовский пучок
§ 4. Расчет радиуса корреляции и ширины пучка ВКР с
учетом группового запаздывания [105]
§ 5. Динамика комбинационного генератора [95]. Уравнение
для интенсивности первой стоксовой компоненты
Форма импульсов и к.п.д. преобразования при равномерном поперечном распределении пучка накачки .... 125 К.п.д. по энергии при равномерном и гауссовском поперечном распределении интенсивности накачки
Расчет комбинационного лазера
§ 6. Экспериментальное исследование комбинационного лазера
на жидком азоте
§ 7. Основные результаты и выводы
ГЛАВА 111. ТЕОРИЯ ГЕНЕРАЦИИ РАЗНОСТНОЙ ЧАСТОТЫ В ДАЛЬНЕЙ ИК ОБЛАСТИ § I. Генерация излучения в дальней Ж области (обзор
литературы)
§ 2. Синхронная генерация разностной частоты плоскопараллельными пучками [151, 152]

§ 3. Расчет генерации малой разностной частоты в
кристаллах L.ь К!Ь 05 и Lll03 [152]
Перестроечные кривые
Нелинейный коэффициент связи
Мощностные характеристики генератора разностной
частоты
§ 4. Генерация разностной частоты при несинхронном колли-неарном взаимодействии. Условия Вавилова-Черенкова
[163, ,164]
§ 5. Черенковское излучение разностной частоты гауссовскими
лазерными пучками [164]
§ 6. Черенковское излучение разностной частоты многомодовыми [164] лазерными пучками
§ 7. Черенковское излучение сверхкоротких световых импульсов; потери энергии на излучение [164]
§ 8. Экспериментальное исследование черепковского излучения разностной частоты
§ 9. Основные результаты и выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
где ^ - спонтанный шум, причем МЛ»Ш
Для амплитуд нерезонирующих волн Ах , А г и волны накачки Ан имеем:
. (4) (у*
( — г I Д ) Л2
х дъ
N (2) (г)*
у- А2 = Д Ан А1 (1<38)
^ Г .0). о) .(2) „(2)

Дн --рн^А^ А2 + А^ ^2 ] •
Граничные условия:
01 (1) (2) (2)
Аг&*о)=А10} А1(1=°) = Аго, (1.39)
Решение системы (1.38) ищем в виде
([ ] Л) Гл. (2) (2) Г* . Г
Д 2 = с!, е , Лг=С2е ; Л = с#<‘ (1.40)
Из (1.38) и (1.40) следует уравнение для Г
Г’+ и Г2+ Г?г р„ (I А'2+1А "Iг) + £ д /и ь! Л Г11 = О, (1.41)
которое имеет три корня. Соответственно, в общем случае решение
системы ищем в виде:
й) 5 г* 4- / л 4-
(1.42)
Подставив (1.42) в (1.37), получим
<* Л0). д®_. А? . 4-£ сгоГг

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.108, запросов: 967