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... 28 29 30 31 32 33 34... 494 495 496
 

Рис. 1.17. Схема мощного молекулярного ТЕА-лазера: 1 — гребенчатый катод, 2 — поджигающий электрод; 3 — анод ЮпкГн 0,1 чхФ 47о О*"5* 0,75 I |р^нг-прр^ент мкФ Лазер на N2, генерирующий излучение с % = 0,3371 мкм, работает только в импульсном режиме (длительность импульсов около 10 не и пиковая мощность до 100 кВт). Молекулярный лазер на СО (Я" да 5 мкм) имеет ряд преимуществ по сравнению с другими молекулярными лазерами [51: эффективное преобразование электрической энергии в колебательную энергию молекул; легкость достижения инверсии насе-ленностей колебательных энергетических уровней вследствие ангармоничности колебаний молекул; высокий квантовый выход; медленную релаксацию от колебательных к поступательным состояниям (процессы типа "V — Т) и быструю релаксацию колебательных состояний (процессы типа "V—"V). Указанные преимущества позволили создать непрерывный лазер на СО с КПД до 47 % при обычной схеме питания и с КПД до 65 % при возбуждении разряда с помощью электронной пушки [5]. Около 80 % энергии электронов в газовом разряде может перейти в колебательную энергию молекул СО при условии поддержания средней температуры электронов в разряде около 2Л04 К. Средняя температура существенно влияет на передачу энергии от электронов к молекулам. В лазере на СО лазерная генерация может возникнуть между произвольными энергетическими уровнями при нахождении системы в состоянии инверсии, причем конечное Состояние одного лазерного перехода может служить начальным состоянием для другого лазерного перехода [5]. При со ударении молекула СО в конечном состоянии вновь может быть^возбуждена, возвращение ее в основное состояние не является обязательным условием [9, 14]. Вследствие этого квантовый выход (теоретический) превышает 90 % . Работа лазера на СО тем эффективнее, чем ниже его температура (температура кипения СО составляет 83 К). Эффективность оптической накачки можно существенно увеличить путем добавления в активную среду (СО) аргона или азота в отношении 1 : 10. Возможности лазера на СО можно оценить на примере [5] лазера с объемом лазерного вещества около Ю-3 м3. Он может в режиме квазигигантских импульсов генерировать излучение мощностью 100 кВт. При импульсном возбуждении энергия луча достигает 200 Дж. 1.6. Электроионизационные лазеры на С02 В лазере электроны плазмы разряда выполняют двойную роль. Передвигаясь через область разряда под действием приложенного электрического поля, они создают при соударениях новые электронные пары для восполнения потерь электронов при рекомбинации и диффузии на стенки трубки, причем при малом электрическом поле концентрация электронов падает и разряд прекращается. В то же время эти электроны должны при соударениях возбуждать молекулы газа для заселения верхнего энергетического уровня и создания требуемой для работы лазера инверсии населенностей, причем для поддержания устойчивого разряда и эффективной работы ла
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 28 29 30 31 32 33 34... 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