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... 18 19 20 21 22 23 24... 494 495 496
|
|
|
|
Излучение Патериал Стекло Концентрация ионов Nd3+ Б-10госп'3 ні" та.} L = 3" ¡1=0,16" R-0,6B _l_1_ 10 15 го 25 ЗО 35 90 Энергии накачки, Дж 1,06 \,пкп Рис. 1.8. Эмиссионные спектры ионов N0+^ в трех различных матрицах: стеклянной, кристаллической и жидкой ветственно 8-10"* и 2-10~3 мкм с выходом соответственно 25 и 50 % всей флюоресценции, возникающей в результате электрических дипольных переходов между уровнями ЪТ0 и 7Р2 {уровень 7Р2 расположен выше основного на 900—1000 см"1 [4, 9]}. Время жизни флюоресценции 5-10"* с. В целом свойства излучения, генерируемого жидкостными системами на редкоземельных хелатах, очень похожи на свойства излучения твердотельных лазеров. Исследованные в лазерах хелаты не обладают оптимальными для генераторов свойствами [5]. Из-за чрезвычайно высокого коэффициента поглощения затрачиваются значительные энергии накачки при тонких слоях вещества, что не позволяет получать больших мощностей генерации. Так, для лазера на ЕиВА выходная энергия составляет 1 МДж для кювет с диаметром й = 0,1 см и длиной 5,0 см. Растворы неорганических соединений редкоземельных элементов. В неорганических растворах солей редкоземельных элементов, применяемых в качестве лазерных веществ, сочетаются достоинства твердотельных и жидкостных лазеров. В отличие от многих органических жидкостей, это типичные Рис. 1.9. КПД жидкостного и твердотельного лазеров на "VAG Nd+3: длина кюветы с рабочей жидкостью 7,5 см, диаметр 4 мм, R — коэффициент отражения выходного зеркала ионные системы [2, 5]. Растворитель играет роль матрицы, незначительно влияющей на структуру их электронных уровней. В отличие от металло-органического комплекса, где важна роль передачи энергии от лиганда к иону, в растворе, содержащем свободные ионы, оптическая накачка осуществляется исключительно через собственные полосы поглощения иона. В этом случае для обеспечения высокой эффективности оптической накачки целесообразно выбрать ион неодима с достаточно широкими полосами поглощения. На рис. 1.8 приведены эмиссионные спектры ионов Nd+3 при примерно одинаковой концентрации его во всех случаях в трех различных матрицах. Видно, что эмиссионный спектр ионов Nd+3 в жидкости ближе к спектру тех же ионов в кристалле, чем в стеклянной матрице. В табл. 1.5 приведены эффективные поперечные сечения и характерные времена затухания флюоресценции в трех матрицах: из YAG, жидкого растворителя SeOCl2 и стекла [4]. КПД жидкостного и твердотельного лазера на YAG : Nd+3 приведен на рис. 1.9 [4].
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 18 19 20 21 22 23 24... 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 |