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... 10 11 12 13 14 15 16... 494 495 496
 

Яотическая ось 0,6 К,ним Рис. 1.4. Зависимость поглощения кристаллом рубина от длины световой волны и ориентации оптической осн рубина относительно падающего светового потока ( ¡1 — поглощение измерено в направлении, параллельном оптической оси; X — поглощение измерено в направлении, перпендикулярном к оптической оси) (флюоресценции) в условиях лазерной генерации [4]. При достаточной длине кристалла рубина (примерно нескольких сантиметров) освещающий его строго монохроматичный направленный пучок (например, зеленый свет) полностью поглотится и будет наблюдаться флюоресценция, не обладающая ни направленностью, ни монохроматичностью (см. рис. 1.3, а) Рубин можно достаточно эффективно возбуждать даже белым светом (оптическая накачка), о чем свидетельствуют спектрофотометрические зависимости поглощения кристалла ру Спектр л Рис. 1.5. Способы получения спектров поглощения типов а и л в рубине бина от длины падающей световой волны (рис. 1 4). Это подтверждается наличием двух широких полос поглощения вблизи 0,4 мкм и 0,55 мкм (соответственно около 2500 см-1 и 18 ООО см-1). Суммарная полная ширина двух полос, составляет около 0,3 мкм. Для рубина характерна значительная зависимость поглощения от угла между направлением вектора электрического поля световой волны и оптической осью кристалла. Наиболее известны спектры поглощения двух типов — о и я; (рис. 1.5) [2]. Промышленность выпускает стержни из синтетического рубина, технические требования и размеры которых установлены стандартами: ОСТ 3-24—70, ОСТ 3-25—70 [1] В соответствии с этими стандартами рубиновые элементы имеют конфигурацию, показанную в табл. 1.2. Обозначение элемента включает в себя указание его типа и размеров, 7 2 Типь/ рубиновых и неодимовых стержней Тип РЛ РЛ1Б РЛ2Б РЛС РЛО РЛОЛ Активный элемент Тип РЛОЛ 1Б РЛ0Л2Б ЭНЦ-90 ЭНЦ-у ЭНЦ-5 ЭНП-90 ЗНП-ір Активный элемент
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 10 11 12 13 14 15 16... 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