Лазерная и электроннолучевая обработка материалов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Лазерная и электроннолучевая обработка материалов

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 12 13 14 15 16 17 18... 494 495 496
 

на угловую расходимость луча, селекцию мод и распределение интенсивности излучения в луче оказывают внутренние механические деформации стержня (активного элемента). Существенное значение для увеличения энергетических параметров лазера имеет лучевая стойкость рубина, т. е. стойкость к воздействию мощных потоков излучения, плотности которых, превышающие пороговые, разрушают поверхности торцов стержня или его объемы. Как правило, прежде разрушаются поверхности торцов стержня. Разрушение объясняется поглощением излучения локальными поверхностными дефектами (микротрещины, границы между блоками и др.) и нагреванием их до температур, при которых происходят необратимые изменения поверхности (плавление, тре-щинообразование и т. п ). Порог поверхностного разрушения рубина зависит от длительности импульса излучения, дефектов и структуры поверхности торца стержня. Разрушение поверхности образцов рубина с монокристаллической структурой поверхностного слоя требует значительно большей мощности излучения, чем для поверхности с аморфной структурой. Чем тщательнее отполирована поверхность торца, тем выше поверхностная лучевая стойкость. Гранаты — соединения, отвечающие формуле А3В6012 или А3В2(В04)3 [9, 13], где А — ионы иттрия или лантаноидов, В — алюминий, галлий, железо, индий, хром и др. Наиболее распространен для лазеров иттрий-алюминиевый гранат (YAG) с неодимом, имеющий формулу Y3A15012: (Ci+S, Nd+3) [13]. Неодим и хром входят в матрицу иттрия в виде ионов замещения. Концентрация неодима 1,3—1,5%, хрома — 1 %. Длина волны излучения неодима 1,065 мкм. Теплопроводность до 1,5 раз меньше, чем у рубина. Технические характеристики кристалла граната 19] Число активных центров иттрия в 1 см3 .....1,36* 1022 Температура плавления, К1488 Теплопроводность,Вт/(М' К)1! Коэффициент линейного расширения, К-1 , . .7-7' 10-8 Коэффициент поглощения (для X 0,6328 мкм), сы-1,83 Полоса поглощения в ультрафиолетовой области спектра, мкм ......0,24 Полоса поглощения в инфракрасной области спектра, мкм ........5,6 Размер элементарной ячейки, мкм......... 0,0012 Структура кристалла . . Совершенная Кристалл YAG эффективно поглощает излучение в полосе от 0,5— 0,8 мкм. Время жизни иона на мета-стабильном лазерном уровне 240 мкс, квантовый выход флюоресценции близок к единице. Кристалл YAG : Nd+3 обладает хорошими механическими свойствами, высокой теплопроводностью и совершенной кристаллической структурой. Окислы редкоземельных элементов [4, 9, 14]. Практическое распространение получили окислы лантана с примесью неодима La203(Nd+3), гадолиния с примесью неодима Ga203(Nd+3), эрбия Er202(Ho+s, Тт+3). Окись лантана кристаллизуется в виде гексагональной структуры, большинство же других окислов имеют кубическую решетку типа Мп203. Окись иттрия имеет формулу Y203(Nd+3, Еи+3). Кристаллическая решетка — кубическая. Концентрация неодима около 1 %. Материалы на основе кислородных соединений элементов V группы. К этой группе относят ванадаты с матрицами Ca3(V04)2, YV04, GdV04, LaV04, Th2Ln(VÖ4)3 и примесями ионов Nd, Eti, Tb, Dy, Er и др. Ниобаты кальция Ca(Nb03)2, легированные Nd+3, Hol3, Pr+", Tm+3, и ниобаты лития LiNbÖ3(Nd 8) имеют достаточно хорошие характеристики вынужденного излучения в диапазоне длин волн 1,04—2,047 мкм. Ниобаты переходных металлов и двойные ниобаты (типа Ba2NaNb3015) обладают хорошими электрооптическими нелинейными свойствами и используются в качестве неактивных материалов для модуляции и умножения частоты. Фторфосфаткальция Ca5(P04)3F(Nd+3) в импульсном режиме дает усиление в 4 раза большее, чем гранат, легированный неодимом. Основная длина волны 1,0029 мкм с шириной линии (4-^-5) 10~4 мкм,
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 12 13 14 15 16 17 18... 494 495 496

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка и резка в промышленном строительстве. В 2 т. Т. 2 / Б.Д. Малышев, Е.К. Алексеев, А.Н. Блинов и др.; Под ред. Б.Д. Малышев
Механизированная сварка порошковой проволокой
Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой
Лазерная и электроннолучевая обработка материалов
Контроль точечной и роликовой электросварки
Расчет и конструирование машин контактной сварки
Сварка трением

rss
Карта