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... 23 24 25 26 27 28 29... 494 495 496
 

1.6. Технические характеристики лазеров иа парах (металлов) Пары металла Длин а волиы излучения, мкм Коэффициент усиления на 1 м разрядной трубки, % Оптимальное давление гелия Оптимальное давление паров металла Рабочая температура, К Па Сё и 0,4416 —10 400 0,4 513 Со! II 0,325 3-4 400 0,4 513 Бп II 0,6453 3-4 1064 0,2 1373 Бп II 0,6844 1064 0,2 1373 2п II 0,7479 2 532 0,53 593 2п II 0,7588 — 67—532 0,266—13,3 533—673 Бе II 0,4604 — — — — Бе II 0,4845 2,3 798—1064 0,67 — Бе II 0,4976 3,3 798—1064 0,67 — 0,4993 3,3 798—1064 0,67 —. 0,5069 3,3 798—1064 0,67 — 0,5176 4,6 798—1064 0,67 — . 0,5228 5,4 798—1064 0,67 — 0,5305 2,6 798—1064 0,67 — 0,6056 1,3 798—1064 0,67 — пульсном разряде, чем в непрерывном [2]. Лазерная генерация в газах в импульсном режиме получена на нескольких сотнях длин волн, перекрывающих диапазон от ультрафиолетовых (К " 0,1 мкм) до субмиллиметровых волн (Я " 0,08 см), причем в импульсном режиме могут работать лазеры на нейтральных атомах, а также ионные и молекулярные. Усиление излучения в разрядных трубках современных импульсных газовых лазеров достигает 600 дБ/м, а пиковые мощности составляют несколько мегаватт [4]. Конструкция импульсных лазеров в основном та же, что и лазеров непрерывного действия. Специфика импульсных квантовых генераторов определяется импульсным блоком питания, обеспечивающим силу разрядного тока в импульсе до нескольких килоампер при напряжении до сотен киловатт [2], причем элементы излучателя (разрядная трубка и ее арматура) отличаются повышенной электрической прочностью и более мощным, чем для стационарного тлеющего разряда, катодом. Одна из особенностей работы импульсных лазеров состоит в том, что в импульсном режиме легче реализовать значительные разрядные токи и мощность системы накачки может быть повышена на несколько порядков, что является предпочтительным для некоторых газовых сред (например, в ионных лазерах), где инверсия, достаточная для генерации, получается только при значительной силе разрядного тока [2]. Другая особенность их работы заключается в наличии высоко расположенных возбужденных состояний, что позволяет использовать Ля генерации в ультрафиолетовой области спектр возбужденных состояний многозарядных ионов, поскольку эффективное их возбуждение возможно именно в импульсном разряде [2]. В импульсных лазерах для инверсного заселения возбужденных состояний можно использовать нестационарный режим газоразрядной плазмы (при создании микросекундных импульсов тока), т. е. можно получить генерацию и инверсию принципиально только в интервале времени, когда происходит преобразование невозбужденный газ — стационарная плазма или стационарная плазма — невозбужденный газ.
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 23 24 25 26 27 28 29... 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