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... 11 12 13 14 15 16 17... 494 495 496
|
|
|
|
например, РЛ1Б10X120. Выпускаются рубиновые стержни диаметром 3,5— 16 мм и длиной 45—240 мм с углами наклона торцовых плоскостей 60—90° [1]. Боковая поверхность стержня обрабатывается шлифованием и механическим полированием. Следует отметить, что отклонение от параллельности торцов у элементов типа Р, РЛ, РЛ2Б не превышает 10". В табл. 1.3 приведены три категории рубиновых стержней, определяемые концентрацией хрома, изменением показателя преломления, числом дефектов (непроплавы и пузыри), неплоскостностью торцовых поверхностей. К преимуществам рубина относят его способность работать при 293 К, высокие механическую прочность и порог разрушения, к недостаткам — значительную оптическую неоднородность, причиной которой являются дефекты кристаллической решетки (дислокации, блоки, плоскости скольжения, инородные включения, неравномерное распределение ионов хрома в матрице). Дефекты в кристаллах приводят к появлению внутренних напряжений. Неравномерное распределение в кристалле ионов Сг+8 вызывает значительную неоднородность по казателя преломления и деформирование решетки, обусловливающее аномальное двулучепреломление. Угловая расходимость и деформация волнового фронта существенно зависят от механических напряжений и степени неравномерности концентрации хрома по сечению элемента. Коэффициент преломления п рубинового стержня больше в центральной части, чем в периферийных, поскольку существующая технология [7] выращивания кристаллов рубина не обеспечивает равномерного распределения концентрации хрома по их объему. Коэффициент преломления может скачкообразно изменяться на границах некоторых участков кристаллов. Кроме того, при росте кристалла возникают напряжения. Перечисленные факторы приводят к тому, что элемент со взаимно параллельными торцами по своим оптическим свойствам эквивалентен рассеивающей линзе [1]. Плоская волиа, проходя через активную среду с переменным коэффициентом преломления по радиусу, существенно искажается, что увеличивает расходимость луча лазера, приводит к неоднородному распределению энергии в нем. Наиболее сильное влияние 1.3. Категории рубиновых стержней в зависимости от концентрации хрома, изменения показателя преломления, числа непроплавов и пузырей, отклонения от плоскостности торцовых поверхностей [1] Категория Диаметр рубинового элемента, мм Средняя концентрация хрома, %, по массе Изменение показателя преломления Ап10* Число непроплавов и пузырей размером, мм, не более Отклонение от плоскостности торцовой поверхности (число ннтерференцион-ных полос) 0,2 0,3 1 2 3 8 8 8 0,013-0,017 0,018—0,025 0,026—0,036 0,6 0,9 2,7 9 16 — 0,3 0,5 1 2 3 10 10 0,20—0,028 0,25—0,040 0,7 1,1 4,0 15 25 — 0,3 0,5 1 2 3 16 0,024-0,037 1,2 1,6 — 20 30 0,3 0,5 9,0
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 11 12 13 14 15 16 17... 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 |