<<
>>

Измерение оптического пропускания в терагерцовом диапазоне

Эксперименты были проведены в институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН в Новосибирске (http://budker.ru/). В качестве источника излучения для исследования оптического пропускания использовали Уникальную научную установку - Лазер на свободных электронах (ЛСЭ).

Новосибирский ЛСЭ построен на базе электронного ускорителя- рекуператора. Он предназначен для генерации узких спектральных линий с плавной непрерывной перестройкой в диапазоне длин волн от 5 до 240 микрон. На данный момент получена и используется в научных и прикладных исследования генерация излучения в диапазоне от 50 до 240 микрон с частотой повторения импульсов излучения 5,6 МГц. Средняя мощность излучения ЛСЭ в данном диапазоне составляет 400 Вт (что на несколько порядков превосходит мощность всех существующих в мире

источников терагерцового диапазона). Такие параметры позволяют проводить уникальные, не имеющие аналогов в мире научные и прикладные исследования.

В настоящей работе измерения пропускания были выполнены на длине излучения 130 мкм.

2.2.2.3.

<< | >>
Источник: Гавалян Мамикон Юрьевич. Влияние кристаллографической ориентации и примесного состава на оптические, диэлектрические и теплофизические характеристики кристаллов германия и парателлурита. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Тверь - 2016. 2016

Еще по теме Измерение оптического пропускания в терагерцовом диапазоне:

  1. Определение пропускания и коэффициентов ослабления в терагерцовом диапазоне длин волн
  2. Измерение коэффициентов ослабления света в германии в терагерцовом диапазоне[7]
  3. Измерение оптического пропускания в ИК области спектра
  4. Определение пропускания и коэффициентов ослабления в HK диапазоне длин волн
  5. Измерение направленного пропускания кристаллов германия[I]
  6. Влияние примесного состава на оптическое пропускание германия
  7. Измерение коэффициентов ослабления света в германии в HK диапазоне
  8. Результаты измерений оптических характеристик монокристаллов[††]
  9. Оптические датчики измерения в ближней зоне
  10. 3.2 Особенности возникновения плазменного образования вблизи поверхности оптических материалов и его взаимосвязь с их реальной оптической стойкостью
  11. 1.3 Свойства оптических материалов для области спектра 10 мкм. Критерии для выбора оптических материалов мощных лазеров