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
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... 15 16 17 18 19 20 21... 494 495 496
|
|
|
|
огоочоо Число вспышек Рис. 1.6, Изменение КПД лазера при фильтрации излучения накачки: а — фильтр ТФ-105; б — фильтр ЛК-318; в — без фильтра рой меньше сказывается наведенное двойное лучепреломление. У стекол, активированных неодимом [1], оптическая накачка и собственное излучение вызывают шелушение боковой поверхности. Из-за достаточно интенсивного поглощения ультрафиолетового излучения поверхностный слой стеклянного образца толщиной 20—60 мкм вдвое ослабляет ультрафиолетовую часть излучения с X ^ 330 мкм, причем в балансе световой энергии импульсной лампы это составляет 10% [1]. Стеклу, активированному неодимом, присуща также квантохимическая неустойчивость. В лазерном веществе под действием ультрафиолетового излучения происходит восстановление трехвалентного железа в двухвалентное, которое поглощает излучение с X = = 1,06 мкм, т. е. происходит постепенное снижение генерационных характеристик стекла вплоть до исчезновения генерации [1]. Рекомендуется применять фильтрующие растворы или специальные стеклянные фильтры, поглощающие "вредную" часть спектра с X 400 мкм [1 ]. Тем самым можно значительно уменьшить отрицательное воздействие ультрафиолетового излучения на характеристики стекла II]. На рис. 1.6 показано изменение КПД лазера при фильтрации оптической накачки фильтрами ТФ-105, ЛК-318 и без них [1]. КПД значительно различается в величине в случае применения фильтров (а и б) и без них (е)._, Поглощение собственного изучения на микропримесях" в'*Ьбъе*ме стекл&-_л на его поверхности, а также эффекты самофокусировки ограничивают мощность излучения [1]. Так, микровключения платины, диффундирующие в массу стекла в процессе его варки, являются центрами ингенсивного поглощения лазерного излучения, вследствие чего происходит быстрый и локальный разогрев лазерного вещества, приводящий к возникновению термоупругих деформаций, растрескиванию стержня и др. Пороговая энергия, вызывающая объемное разрушение стержня из-за микровключений, определяется их ориентацией и размером, а также энергией и длительностью импульса излучения. Так, при длительности импульса около 50 не пороговая плотность энергии объемного разрушения составляет 4—6 Дж/см2. Лучевая прочность стекла существенно возрастает при отсутствии микровключений, и ее пор ог оп р едел яетсяявлением самофокусировки. Плотность потока излучения лазера, обусловленная явлением самофокусирования, равна 3-Ю12 Вт/см2. Эта величина является достаточной для разрушения однородного стекла, например К-8. 1.3. Лазерные вещества жидкостных лазеров После создания твердотельных (на кристаллах и стеклах), газовых и других типов лазеров была получена генерация в пластмассах и в жидкостях. Вынужденное излучение легко можно получить при облучении раствора нафталина (0,02 %) в бензофеноне ртутной лампой (X — 0,365 мкм) благодаря эффективной передаче энергии от триплетного состояния бензофенона к триплетному состоянию нафталина (рис. 1.7) 12]. Длина волны вынужденного испускания X = 0,470 мкм. Вынужденное излучение получено в хелатах редкоземельных элементов (европий, самарий), в системах свободных ионов (трехокись неодима, растворенная в соответствующей кислоте). Вообще минимальная инверсия населенности в квантовой системе, необходимая для работы лазера, = к ДЫ*с, (1.12)
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 15 16 17 18 19 20 21... 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 |