ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТОР

ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТОР конденсатор
с газообразным диэлектриком; к Г. к. относятся газонаполненные, воздушные и
вакуумные конденсаторы. Применяются в электрич. цепях, приборах и устройствах
с напряжением от долей в до сотен к в, при частотах до сотен Мгц
(см. Конденсатор электрический).

<ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР, лазер с газообразной
активной средой. Трубка с активным газом помещается в оптический резонатор,
состоящий в простейшем случае из двух параллельных зеркал. Одно из них является
полупрозрачным.




Испущенная в к.-л. месте трубки световая
волна при распространении её через газ усиливается за счёт актов вынужденного
испускания, порождающих лавину фотонов. Дойдя до полупрозрачного зеркала, волна
частично проходит через него. Эта часть световой энергии излучается Г. л. вовне.
Другая же часть отражается от зеркала и даёт начало новой лавине фотонов. Все
фотоны идентичны по частоте, фазе и направлений распространения. Благодаря этому
излучение лазера может обладать чрезвычайно большой монохроматичностью, мощностью
и резкой направленностью (см. Лазер, Квантовая электроника).




Первый Г. л. был создан в США в 1960
А. Джаваном. Существующие Г. л. работают в очень широком диапазоне длин волн
- от ультрафиолетового излучения до далёкого инфракрасного излучения-как в импульсном,
так и в непрерывном режиме. В табл. приведены нек-рые данные о наиболее распространённых
Г. л. непрерывного действия.








































































Лазер







Длина волны, мкм







Мощность , вт







Кадмиевый







0,3250







несколько тысячных долей







Кадмиевый







0,4416







десятые доли







Аргоновый







0,4880







единицы







Аргоновый







0,5145







десятки







Криптоновый







0,5682







единицы







Гелий-неоновый







0,6328







десятые доли







Гелий-неоновый







1,1523







сотые доли







Ксеноновый







2,0261







сотые доли







Гелий -неоновый







3,3912







сотые доли







СО-лазер







5,6-5,9







сотни







СО







9,4-10,6







дес. тысяч







Лазер на молекулах HCN







337







тысячные доли






Из Г. л., работающих только в
импульсном режиме, наибольший интерес представляют лазеры ультрафиолетового
диапазона на ионах Ne (0601-5.jpg
= 0,2358 мкм и 0601-6.jpg=
0,3328 мкм) и на молекулах N=0,3371
мкм). Азотный лазер обладает большой импульсной мощностью.




В излучении Г. л. наиболее отчётливо
проявляются характерные свойства лазерного излучения - высокая направленность
и монохроматичность. Существенным достоинством является их способность работать
в непрерывном режиме. Применение новых методов возбуждения (см. ниже) и
переход к более высоким давлениям газа могут резко увеличить мощность Г. л.
С помощью Г. л. возможно дальнейшее освоение далёкого инфракрасного диапазона,
диапазонов ультрафиолетового и рентгеновского излучений. Открываются новые области
применения Г. л., напр, в космич. исследованиях.



Особенности газов как лазерных материалов.
По сравнению с твёрдыми телами и жидкостями газы обладают существенно меньшей
плотностью и более высокой однородностью. Поэтому световой луч в газе практически
не искажается, не рассеивается и не испытывает потерь энергии. В таких лазерах
сравнительно просто возбудить только один тип электромагнитных волн (одну моду).
В результате направленность лазерного излучения резко увеличивается, достигая
предела, обусловленного дифракцией света. Расходимость светового луча
Г. л. в области видимого света составляет 10-5 -10-4рад,
а в инфракрасной ббласти 10-4-10-3рад.




В отличие от твёрдых тел и жидкостей,
составляющие газ частицы (атомы, молекулы или ионы) взаимодействуют друг с другом
только при соударениях в процессе теплового движения. Это взаимодействие слабо
влияет на расположение уровней энергии частиц. Поэтому энер-гетич. спектр гача
соответствует уровням энергии отд. частиц. Спектральные линии, соответствующие
переходам частиц с одного уровн!' энергии на другой, в газе уширены незнччительно.
Узость спектральных линий в газе приводит к тому, что в линию попадает мало
мод резонатора.




Т. к. газ практически не влияет на распространение
излучения в резонаторе, стабильность частоты излучения Г. л. зависит гл. обр.
от неподвижности зеркал и всей конструкции резонатора. Это приводит к чрезвычайно
высокой стабильности частоты излучения Г. л. Частота со излучения Г. л. воспроизводится
с точностью до 10

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я