Cтраница 1
![]() |
Сравнительная характеристика искрового разряда с плазмохимическиш процессом и действием ударных волн. [1] |
Химический лазер - это такой источник когерентного излучения, действие которого основано на непосредственном преобразовании химической энергии в энергию лазера. [2]
Химический лазер основан на экзотермических газофазных реакциях, которые могут протекать и как цепные реакции. [3]
Химические лазеры могут работать в импульсном или непрерывном режиме. В первом случае используют относительно химически стабильную смесь реагентов, в которой действием ультрафиолетового излучения или электронным ударом инициируют быструю цепную реакцию, сопровождающуюся испусканием мощного импульса излучения. Импульсные химические лазеры весьма эффективны. Для создания мощного импульса когерентного излучения лазер из смеси водорода и фтора потребляет в 10 раз меньше энергии, чем импульсные лазеры других типов. Действие химического лазера в непрерывном режиме основано на реакциях при смешении химически активных газовых потоков высокой скорости; в этом случае происходит быстрая смена отработанных реагентов, и излучение генерируется непрерывно. Применение веществ, реагирующих друг с другом без инициирования ( например, атомного фтора с молекулой водорода), позволило создать идеальные химические лазеры, работающие на химической энергии. Дополнительным преимуществом химических лазеров является возможность создания когерентного излучения с высокой мощностью. К этому следует добавить, что химическая энергия, используемая в лазерах, дешевле световой и электрической энергии. А это, в свою очередь, означает возможность создания экономичных и все более мощных лазерных систем. [4]
![]() |
Сравнительная характеристика искрового разряда с плазмохишнеским процессом и действием ударных волн. [5] |
Химический лазер - это такой источник когерентного излучения, действие которого основано на непосредственном преобразовании химической энергии в энергию лазера. [6]
Химические лазеры могут работать в импульсном или непрерывном режиме. В первом случае используют относительно химически стабильную смесь реагентов, в которой действием ультрафиолетового излучения или электронным ударом инициируют быструю цепную реакцию, сопровождающуюся испусканием мощного импульса излучения. Импульсные химические лазеры весьма аффективны. Для создания мощного импульса когерентного излучения лазер из смеси водорода и фтора потребляет в 10 раз меньше энергии, чем импульсные лазеры других типов. Действие химического лазера в непрерывном режиме основано на реакциях при смешении химически активных газовых потоков высокой скорости; в этом случае происходит быстрая смена отработанных реагентов, и излучение генерируется непрерывно. Применение веществ, реагирующих друг с другом без инициирования ( например, атомного фтора с молекулой водорода), позволило создать идеальные химические лазеры, работающие на химической энергии. Дополнительным преимуществом химических лазеров является возможность создания когерентного излучения с высокой мощностью. К этому следует добавить, что химическая энергия, используемая в лазерах, дешевле световой и электрической энергии. А это, в свою очередь, означает возможность создания экономичных и все более мощных лазерных систем. [7]
![]() |
Сравнительная характеристика искрового разряда с плазмохимнческим процессом и действием ударных волн. [8] |
Химический лазер - это такой источник когерентного излучения, действие которого основано на непосредственном преобразовании химической энергии в энергию лазера. [9]
Химические лазеры могут работать в импульсном или непрерывном режиме. В первом случае используют относительно химически стабильную смесь реагентов, в которой действием ультрафиолетового излучения или электронным ударом инициируют быструю цепную реакцию, сопровождающуюся испусканием мощного импульса излучения. Импульсные химические лазеры весьма эффективны. Для создания мощного импульса когерентного излучения лазер из смеси водорода и фтора потребляет в 10 раз меньше энергии, чем импульсные лазеры других типов. Действие химического лазера в непрерывном режиме основано на реакциях при смешении химически активных газовых потоков высокой скорости; в этом случае происходит быстрая смена отработанных реагентов, и излучение генерируется непрерывно. Применение веществ, реагирующих друг с другом без инициирования ( например, атомного фтора с молекулой водорода), позволило создать идеальные химические лазеры, работающие на химической энергии. Дополнительным преимуществом химических лазеров является возможность создания когерентного излучения с высокой мощностью. К этому следует добавить, что химическая энергия, используемая в лазерах, дешевле световой и электрической энергии. А это, в свою очередь, означает возможность создания экономичных и все более мощных лазерных систем. [10]
![]() |
Структурная схема лазерной технологической установки. [11] |
Химические лазеры - лазеры, работающие на инверсии населенностей, созданной прямо или косвенно в ходе экзотермических реакций. Химическую реакцию инициируют электрическим разрядом или вспышкой мощной лампы, т.е. реализуют явление фотолиза. Инверсия населенностей получается за счет колебательных переходов. [12]
Химический лазер обычно определяют как лазер, в котором инверсия населенностей достигается непосредственно за счет химической реакции. [14]
Химические лазеры описанных выше типов способны давать высокую выходную мощность ( большую энергию) с высоким химическим КПД. [15]