A、高斯光束的束腰在平-凹腔中心處,共焦參數(shù)f=1m,腰斑大小1.84mm,發(fā)散角3.67mrad
B、高斯光束的束腰在平面鏡處,共焦參數(shù)f=2m,腰斑大小2.60mm,發(fā)散角2.60mrad
C、高斯光束的束腰在平面鏡處,共焦參數(shù)f=1m,腰斑大小1.84mm,發(fā)散角3.67mrad
D、高斯光束的束腰在平-凹腔中心處,共焦參數(shù)f=1m,腰斑大小1.84μm,發(fā)散角3.67rad
E、高斯光束的束腰在平面鏡處,共焦參數(shù)f=1m,腰斑大小1.84μm,發(fā)散角3.67rad
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A、方形孔徑穩(wěn)定球面腔中存在的高階高斯光束為厄米特-高斯光束
B、基模高斯光束具有最小的M2值
C、用單個透鏡可將高斯光束轉換成平面波
D、基模高斯光束在橫截面內的場振幅分布按高斯函數(shù)所描述的規(guī)律從中心向外平滑地降落
A、當入射在球面鏡上的高斯光束波前曲率半徑等于球面鏡的曲率半徑2倍時,像高斯光束與物高斯光束完全重合
B、當入射在球面鏡上的高斯光束波前曲率半徑正好等于球面鏡的曲率半徑時,像高斯光束與物高斯光束完全重合
C、當入射在球面鏡上的高斯光束波前曲率半徑等于球面鏡的曲率半徑一半時,像高斯光束與物高斯光束完全重合
D、圓形孔徑的穩(wěn)定球面腔中存在著厄米特-高斯光束
A、其曲率中心和曲率隨傳輸過程不斷變化
B、其振幅在橫截面內保持高斯分布
C、高斯光束在其傳輸軸線附近可近似看作是一種均勻球面波
D、其強度在橫截面內保持高斯分布
A、l愈小,F(xiàn)愈小,聚焦效果愈好
B、l愈小,F(xiàn)愈大,聚焦效果愈好
C、l愈大,F(xiàn)愈大,聚焦效果愈好
D、l愈大,F(xiàn)愈小,聚焦效果愈好
A、聚集光斑尺寸越小,說明激光束空域質量越好
B、M2因子越小,說明激光束空域質量越好
C、遠場發(fā)散角越小,說明激光束空域質量越好
最新試題
試求出方形鏡對稱共焦腔鏡面上TEM30模的節(jié)線位置的表達式(腔長L、光波波長λ、方形鏡邊長a)。這些節(jié)線是否等間距?
已知波長λ=0.6328μ的兩高斯光束的束腰半徑w10,w20分別為0.2mm,50μ,試問此二光束的遠場發(fā)散角分別為多少?后者是前者的幾倍?
采用聲光損耗調制元件鎖模時,調制器上加電壓u=V0cos2πft。試問電壓的頻8率f為多大?
若使表面溫度控制在鐵的沸點(3160K)以下,試問需要激光單個脈沖的能量是多大?
試討論非共焦腔諧振頻率的簡并性、縱模間隔及橫模間隔,并與共焦腔進行比較。
腔長30cm的氦氖激光器熒光線寬為1500MHz,可能出現(xiàn)三個縱橫。用三反射鏡法選取單縱橫,問短耦合腔腔長(L2+L3)應為若干。
用如圖所示的倒置望遠鏡系統(tǒng)改善由對稱共焦腔輸出的光束方向性。已知二透鏡的焦距分別為f1=2.5cm,f2=20cm,w0=0.28mm,l1〉〉f1(L1緊靠腔的輸出鏡面),求該望遠鏡系統(tǒng)光束發(fā)散角的壓縮比。
如同時使TEM00,TEM11模振蕩而抑制TEM22振蕩,光闌孔徑應多大?
如果使用發(fā)散(全)角為3毫弧度的氦氖激光器,如何設計其擴束光學系統(tǒng)以實現(xiàn)這個要求?
紅寶石激光器為三能級系統(tǒng),其能級躍遷如下圖所示;(1)與出各能級粒子數(shù)密度和腔內光子數(shù)密度隨時間變化的速率方程(2)若泵浦速率,求激光能級粒子數(shù)密度n2(t)的表達式。