книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Гидравлика. ВАР 5 ( Контрольная работа, 14 стр. )
Гидравлика. ВАР 8 ( Контрольная работа, 7 стр. )
Гидравлика. Вар. 5 ( Контрольная работа, 5 стр. )
Гидродинаимка ( Контрольная работа, 7 стр. )
Гидродинамика ( Контрольная работа, 6 стр. )
Гидродинамика (задачи) ( Контрольная работа, 7 стр. )
Гидродинамика -- 4 (ВАР 3) ( Контрольная работа, 8 стр. )
Гидродинамика -- 6 (ВАР 2) ( Контрольная работа, 9 стр. )
Гидродинамика ВАР 6 ( Контрольная работа, 9 стр. )
Гидродинамика. ВАР 3 ( Контрольная работа, 9 стр. )
Гидродинамика. ВАР 7 ( Контрольная работа, 7 стр. )
Главные выводы теории относительности ( Контрольная работа, 16 стр. )
Голография и ее применение (Белоруссия) ( Контрольная работа, 28 стр. )
Гравитационное поле и его свойства 789065 ( Контрольная работа, 28 стр. )
Гравитационные и электромагнитные поля и их свойства 2005-29 ( Курсовая работа, 29 стр. )
Гравитационные и электромагнитные поля и их свойства ( Контрольная работа, 29 стр. )
Давление над жидкостью Ж (керосин) в левой части резервуара определяется показателем манометра Рм = 0,07 МПа (абс); давление воздуха в правой части - показателем мановаккуумметра Рв = 0,02 МПа (абс). еу52 ( Контрольная работа, 6 стр. )
Давление над жидкостью Ж (керосин) в левой части резервуара определяется показателем манометра Рм = 0,07 МПа (абс); давление воздуха в правой части - показателем мановаккуумметра Рв = 0,02 МПа (абс з==рцкфф ( Контрольная работа, 8 стр. )
Давление твердых тел, жидкостей и газов ( Дипломная работа, 109 стр. )
Два протона отталкиваются с силой ( Контрольная работа, 1 стр. )
Двойное лучепреломление электромагнитных волн ( Контрольная работа, 20 стр. )
Демонстрационный учебный физический эксперимент при изучении темы: "механические колебания и волны" для профильного класса. ( Дипломная работа, 95 стр. )
Десять наиболее красивых физических экспериментов ( Доклад, 4 стр. )
Дифференцированный подход в обучении физики ( Контрольная работа, 27 стр. )
ДИФФУЗИОННЫЙ СО2 ЛАЗЕР С ДИФФУЗИОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ( Контрольная работа, 5 стр. )

Введение

Генерация СВЧ электронными потоками

Длина волны излучения

Теория ЛСЭ; ондуляторный лазер на свободных электронах

Основные конструктивные элементы ЛСЭ

Режимы работы и классификация

Экспериментальные исследования ЛСЭ на однородных ондуляторах

Применения ЛСЭ

Под лазерами на свободных электронах (ЛСЭ) обычно понимают устройства (приборы), в которых происходит усиление или генерация когерентного электромагнитного излучения с использованием явления стимулированного излучения релятивистских свободных электронов, совершающих наряду с поступательным также и колебательное движение в поле внешних сил. В качестве таких внешних сил могут выступать силы, действующие на электрон со стороны пространственно-периодических магнитного (магнитостатическая накачка) или электрического (электростатическая накачка) полей либо интенсивной электромагнитной волны, падающей на электронный пучок (электромагнитная накачка). Накачка первого типа имеет место в ондуляторах и убитронах, накачка второго типа может проявиться при каналировании электронов в кристаллах. Электромагнитная накачка может быть использована для преобразования мощного длинноволнового СВЧ-излучения в коротковолновое - инфракрасное и оптическое - при его рассеянии на релятивистском электронном пучке.

В понятие ЛСЭ нередко включают более широкий класс источников когерентного излучения, в которых используется индуцированное излучение релятивистских свободных электронов любой природы, в том числе черенковское, переходное, тормозное, магнитотормозное и т. д. Источники СВЧ-излучения на нерелятивистских электронных пучках, основанные на указанных механизмах (ЛБВ, ЛОВ, карсинотроны, гиротроны, магнетроны, клистроны и т. д.), уже получили широкое распространение и достаточно хорошо изучены, чего нельзя сказать о ЛСЭ.

Характерная особенность ЛСЭ, отличающая их от приборов классической электроники, заключается в том, что благодаря использованию релятивистских эффектов имеется возможность генерации коротковолнового излучения в макроскопических системах.

Вторая отличительная особенность ЛСЭ, выделяющая их также и среди других, уже хорошо разработанных, источников когерентного излучения (например: традиционных ОКГ на переходах дискретного спектра атомов и молекул) заключается в возможности плавной перестройки частоты в широком диапазоне с помощью изменения макроскопических параметров: энергии электронного пучка либо периода магнитного поля накачки.

Именно эти особенности делают ЛСЭ наиболее перспективными из всех известных источников когерентного излучения и обусловливают все возрастающий интерес к ним, наблюдающийся в последние годы.

1. Карлов Н. В "Лекции по квантовой электронике" учеб. пособие - М.: Наука, 1983

2. "Генераторы когерентного излучения на свободных электронах": сб. статей, пер. с англ. под ред. А. А. Рухадзе - М.: Мир, 1983

3. Федоров М. В. "Электрон в сильном световом поле" - М: Наука, 1991

4. Маршалл Т. "Лазеры на свободных электронах" пер. с англ. - М: Мир, 1987

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «Kursovaja.su»