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[主观题]

已知He-Ne激光器的输出功率为40W,输出端反射镜的透射率为1%,毛细管直径为1mm,求腔内能量密度.

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更多“已知He-Ne激光器的输出功率为40W,输出端反射镜的透射率为1%,毛细管直径为1mm,求腔内能量密度.”相关的问题

第1题

此题提供一种测量激光器内工作物质饱和光强Is()的方法,实验装置如下图所示。激光器由连续泵浦的均匀加宽四能

此题提供一种测量激光器内工作物质饱和光强Is()的方法,实验装置如下图所示。激光器由连续泵浦的均匀加宽四能级增益介质和两面反射镜组成(一面为全反射镜,另一面透过率为T)。光电二极管测量介质的部分体积中发出的侧荧光功率,由功率计从部分反射镜端测出激光输出功率并从而得出输出光强Iout,用光谱仪测出激光频率。假设增益介质低能级的集居数密度可忽略不计,上能级的泵浦速率为R。

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第2题

半导体激光器的老化效应和芯片温度的变化会引起输出功率变化,因此在光发射机中需采用()电路以保证激光器的输出稳定。

A.自动功率控制

B.自动温度控制

C.驱动

D.告警

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第3题

考虑模式匹配的问题,图2.49中激光器(左边腔)发出的高斯光束经过与其右镜的距离为d1的透镜后入射

考虑模式匹配的问题,图2.49中激光器(左边腔)发出的高斯光束经过与其右镜的距离为d1的透镜后入射到右边谐振腔中。已知左边激光器谐振腔的共焦参数为f1,右边谐振腔的共焦参数为f2,问如何设计d1,d2和透镜焦距F,才能使得高斯光束与右边谐振腔匹配。

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第4题

已知一光放大器能将-10dBm的光信号放大到10mW,饱和输出功率为23dBm。当10dBm的光信号输入至同一放大器时,输出功率有()。

A.10dBm

B.20dBm

C.23dBm

D.30dBm

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第5题

一个市面上可以买到的激光器,设其射束面积(即横截面积)为6mm×25mm,并且在一个持续时间为10ns的脉冲周期内所

一个市面上可以买到的激光器,设其射束面积(即横截面积)为6mm×25mm,并且在一个持续时间为10ns的脉冲周期内所能达到的最大功率为1MW。已知激光器是一个相干辐射源(所有的电磁辐射波都是同相位的),并且其辐射波非常接近于单色波,试利用坡印廷矢量和自由空间中的电磁场关系E=cB,求出这个射束所能产生的最大电场。

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第6题

已知一光放大器能将-10dBm的光信号放大到10mW,饱和输出功率为18dBm。当0dBm的光信号输入至同一放大器时,输出功率有()。

A.10dBm

B.18dBm

C.20dBm

D.30dBm

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第7题

在省煤器中,已知钢管规格为51×6mm,热导率为λ=45W/(m·K),管内水侧换热系数为h1=5000W/(m2·K),管外烟气侧换热

在省煤器中,已知钢管规格为51×6mm,热导率为λ=45W/(m·K),管内水侧换热系数为h1=5000W/(m2·K),管外烟气侧换热系数为h2=40W/(m2·K),试回答并计算:

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第8题

图10—15(a)所示为ZL50型减速器的平面俯视图,输入功率为P,转速n=500 r/min,经两级减速后,输出轴的

图10—15(a)所示为ZL50型减速器的平面俯视图,输入功率为P,转速n=500 r/min,经两级减速后,输出轴的转速n=31.2 r/min。为了测定输出功率,在输出轴上沿与轴线夹角135°的方向上粘贴电阻应变片 (测量应变用)。当等速转动时测得应变平均值为ε135°=300×10-6。若已知材料的弹性模量E=210 GPa,泊松比ν=0.28,输出轴的直径d=85 mm,求:输出轴所受扭矩Mx; 2.实际输出功率P。

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第9题

下图所示为准四能级的激光器系统,通过吸收光将能级0上的粒子激励到能级2,如果泵浦光足够强,使能级2→能级1跃
迁产生增益,已知能级1→能级0的跃迁很快,而且因E1-E0与kbT可比拟,故在任何情况下,E1和E0两个能级上的粒子数都遵循玻耳兹曼分布。假设E2-E0kbT,各能级统计权重相等,总激活粒子数密度n=3×1020cm-3

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第10题

图2.29(a)所示F—P谐振腔腔长在d0附近轻微变化时,其透过光强随腔长d变化的曲线如图2.29(b)所示。已

图2.29(a)所示F—P谐振腔腔长在d0附近轻微变化时,其透过光强随腔长d变化的曲线如图2.29(b)所示。已知入射至F—P腔的光源是He—Ne激光器(λ0=6328A),d0=1cm.

求 (1)图中δd的值; (2)腔的精细度; (3)腔的Q值。

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第11题

一束He-Ne激光从空气进入水中,则这束光传播速度变小,波长变小,因此颜色会发生变化。
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