Луч - лазер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
В технологии доминируют два типа людей: те, кто разбираются в том, чем не они управляют, и те, кто управляет тем, в чем они не разбираются. Законы Мерфи (еще...)

Луч - лазер

Cтраница 3


31 Структурная схема голографического оперативного ЗУ. [31]

Луч лазера Л расщепляется на объектный и опорный. Объектный луч ОБЛ пространственно модулируется управляемым транспарантом УТ, несущим функции ввода постраничной информации, а затем взаимодействует с опорным лучом ОПЛ, образуя интерференционную картину, которая регистрируется голографической средой ГЭС, представляющей собой висмутосодержащую ферритгранатоиую тонкую пленку. При голографическом считывании информации используется лишь опорный луч, по отношению к которому записанная картина проявляет себя в качестве дифракционной решетки, а восстановленное изображение проецируется на двумерную матрицу фотоприемников МФ. При голографической записи оптическая система значительно сложнее, чем при поразрядной записи. Кроме того, требуются два важных дополнительных элемента - управляемый транспарант УТ и матрица фотоприемников МФ.  [32]

Луч лазера имеет концентрацию энергии 108 вт / см2 при диаметре 250 мк и максимальной выходной мощности лазера 10 кет, что является далеко не пределом.  [33]

Луч лазера может быть сфокусирован до диаметра в несколько микрон, следовательно, может быть достигнута плотность записи до 104 дв-зн / мм2 и более.  [34]

35 Схема интерферометрического [ IMAGE ] Схема простейшего ЭМА-способа приема ультразвуковых колеба - преобразователя. [35]

Луч лазера / ( рис. 1.39) расщепляется полупрозрачным зеркалом 2 на два луча; они отражаются от неподвижного зеркала 3 и изделия 4, поверхность которого колеблется под действием ультразвуковой волны. Разность хода лучей в плечах интерферометра равна нечетному числу четвертей световых волн.  [36]

37 Схема модулятора, использующего эффект Поккельса. [37]

Луч лазера падает нормально к поверхности поляризатора. Световой луч, входящий в кристалл КДР после поляризатора, плоско поляризован. При наложении в определенном направлении на кристалл электрического поля луч на выходе кристалла приобретает эллиптическую поляризацию.  [38]

Луч лазера, выходящий, например, из рубинового кристалла, фокусируется оптической линзой в пятно диаметром от 0 01 до 0 1 мм. Плотность тепловой энергии в пятне той же величины, что и в электронном луче, независимо от того, находятся ли на пути луча воздух, инертный газ, стекло или другие прозрачные вещества, или вакуум.  [39]

40 Схема лазерной установки с голографическим делением луча. 1 - лазер, 2 - телецентрическая оптика, 3 - голограмма, 4 - отражатель. [40]

Луч лазера с помощью телецентрической оптики расширяется до значительного диаметра, а затем параллельным потоком направляется на голограмму. Для каждого вида нагрева используется специальная голограмма, с помощью которой лучевой поток раскладывается на ряд элементарных лучей, направляемых управляемым отражателем на паяемые изделия.  [41]

Луч лазера ( или светодиода) должен пройти весьма сложную обработку, прежде чем он станет носителем информации. Его нужно промоду-лировать, направить в линию и, передав по ней, принять на другом ее конце.  [42]

Луч лазера может с успехом применяться в медицине, в операциях на глазном яблоке.  [43]

44 Схема дифракционного измерителя, основанного на регистрации интенсивности. [44]

Луч лазера проходит через модулятор интенсивности и претерпевает дифракцию на измеряемом изделии. Разностный сигнал, поступающий с фотодетекторов Ог и D2, которые расположены в точках дифракционной картины, соответствующих половинному уровню максимальной интенсивности излучения первого бокового максимума, поступает на микроамперметр. Фотодетектор D3, установленный на оптической оси установки, дает возможность контролировать выходную мощность лазера и в случае необходимости стабилизировать ее. При увеличении диаметра изделия электрический сигнал фотодетектора Dx увеличивается, а фотодетектора D2 - уменьшается. Уменьшение диаметра изделия приводит к обратному изменению электрических сигналов фотодетекторов. Пределы контроля устройства равны - 16 7 и - f - 18 3 % от эталонного размера. Точность измерения составляет 0 5 % от контролируемого диаметра, но при этом необходимо фиксировать измеряемый объект в луче лазера с большой точностью.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5