Cтраница 1
![]() |
Зависимость выходной мощности лазера из арсенида галлия фирмы RCA от тока накачки и частоты следования импульсов. [1] |
Лазеры типа MVZ-150, изготовленные фирмой Мапсапто ( США) из тройного соединения арсенид-фосфид галлия ( GaAs-GaP), могут работать на любой волне ( в зависимости от соотношения арсенида п фосфида галлия в соединении) в диапазоне от 0 65 до 0 85 мкм при температуре жидкого азота. [2]
В действительности один и тот же лазер типа изображенного на рис. 6 21 можно использовать как TEA ССЬ-лазер, азотный лазер или эксимерный лазер просто заменой газовой смеси, На рис. 6.27 показаны полученные таким способом выходные энергии одиночного импульса для различных лазеров. [3]
![]() |
Лазерный Теодолит с пентапризмой ( а и схема. [4] |
Проекционная ветвь ТБЛ-5 состоит из коллиматора и лазера типа ЛГ-78 с блоком питания. Визуальная - из зрительной трубы с сеткой нитей и объективом, перекрытым подвижной пентапризмой. [5]
![]() |
Схема установки и настройки прибора на базе лазера непрерывного. [6] |
Излучатель 2 ( рис. 69), представляющий собой лазер типа ОК. Г-13 с каллимирующей насадкой 3, закрепляется внутри установочного конуса 7 таким образом, чтобы ось луча 4 совпадала с осью конуса, вставляемого в конусное отверстие шпинделя / перенесенного расточного станка. Мишени 5 и б устанавливают по разметке на наружных листах концевых балок. Сняв мишень, растачивают отверстия под ось балансира, для чего на место излучателя вставляется резец. Установив на место мишень и переместив станок на противоположную сторону, повторяют операции. [7]
Если в резонаторе используются селективные элементы для осуществления перестройки лазера типа тех, что изображены иа рис. 5.4 и 5.5, и если соответствующая ширина линии, иа практике составляющая обычно 0 1 - 1 им, меньше ширины линии усиливающей среды, то рассматриваемая в настоящем разделе ширина линии Avo относится к селективному элементу, а не к усиливающей среде. Замечательно, что это имеет место в лазерах иа красителях или в перестраиваемых твердотельных лазерах. [8]
Так, согласно [54], при замене лампы накаливания СЦ-64 на лазер типа ЛГ-75 световой поток увеличивается в 3 5 раза. [9]
Из более мощных лазеров представляет интерес оборудование фирмы Culham Laboratory ( Англия), в частности, лазер типа CL5, обеспечивающий генерацию непрерывного излучения мощностью 5 кВт при стабильности мощности в течение 30 мин 100 Вт. [10]
Описанные выше лазеры типов ЛТН-500, ЛТИ-700 и ЛТН-100 построены на основе унификации источников питания, систем охлаждения, элементной базы и конструкторских решений излучателей. [11]
Пучок света, выходящий из лазера типа ЛГ-38 ( 0 63 мкм), модулировался по амплитуде с частотой 3 кГц и, пройдя через коллиматор, имел на выходе оптической системы эффективный радиус а 2 5 см. После прохождения трассы длиной 4 км излучение попадало на приемники, которыми служили фотодиоды ФД-2 с выходной апертурой 0 5 мм. [12]
Следует отметить, что успехи авторов книги в исследованиях УКИ не в последнюю очередь обусловлены тесным и плодотворным сотрудничеством с Народным предприятием ГДР Карл Цейсе. Их результаты убедительно доказывают, что ионный лазер типа ILA-120 ( производство Карл Цейсе) может служить источником накачки для получения УКИ короче 100 фс. [13]
![]() |
Фигурная обработка поверхности без диффузора ( а и с диффузором. [14] |
В [75] описана лазерная система для записи информации на тонких пленках. В качестве носителя информации используются тонкие пленки ( толщиной 500 - 1500 А) металлов, полупроводников и диэлектриков, нанесенные на кварцевые подложки. Эти пленки используются при воздействии на них излучения лазера типа ЛГИ-21 с длительностью импульса 2 - 10 - 8 с и импульсной мощностью 1 5 кВт, позволяющими получать размеры знака от 5 до 30 мкм. [15]