Поглощение - лазерное излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется. Законы Мерфи (еще...)

Поглощение - лазерное излучение

Cтраница 4


Гидродинамический режим распространения волны поглощения, вызванной ионизацией за ударной волной, со скоростью, превышающей скорость нормальной детонации (5.34), невозможен. Но в состоянии В скорость распространения волны по нагретому газу D оказывается дозвуковой. Расширение нагретого газа за такой волной тотчас бы ослабило и замедлило волну, переводя ее в режим нормальной детонации ( из точки В в точку 2) - Такой режим аналогичен пересжатЬй детонации. Для того чтобы светодетонационная волна распространялась со скоростью большей, чем это может обеспечить поглощение лазерного излучения, должно быть дополнительное выделение энергии. Однако в условиях опытов таких дополнительных факторов нет, и, следовательно, отклонения от режима нормальной детонации невозможны.  [46]

47 Схема сварочной ванны при лазерной сварке. [47]

Как только плотность мощности лазерного излучения станет больше критической, нагрев металла будет идти со скоростью, значительно превышающей скорость отвода теплоты в основной металл за счет теплопроводности. На поверхности жидкого металла под действием реакции образуется углубление. Увеличиваясь, оно образует канал, заполненный паром и окруженный жидким металлом. Давления пара оказывается достаточно для противодействия силам гидростатического давления и поверхностного натяжения, и полость канала не заполняется жидким металлом. При некоторой скорости сварки форма канала приобретает динамическую устойчивость. На передней его стенке происходит плавление металла, на задней - затвердевание. Наличие канала способствует поглощению лазерного излучения в глубине свариваемого материала, а не только на его поверхности. При этом образуется узкий шов с большим соотношением глубины проплавления к ширине шва.  [48]

49 Сигналы межподзонного резонанса, наблюдаемые в производной поглощаемой энергии dP / dVa и в дифференциальном поглощении при двухпозициои-ной модуляции Vo. Я - процент пропускаемой энергии при Ns 0 в условиях эксперимента, схематически показанных иа 31. Положительное напряжение иа затворе соответствует электронному инверсионному слою, отрицательное - дырочному обогащенному слою. Исследовалась поверхность ( 100Si р-типа. Т 4 2 К, Ни 10 45 мэВ, / 0 04 мА. [49]

Источником излучения в дальней инфракрасной области спектра служит молекулярный газовый лазер. Расстояние между пластинами, ограничивающими пропускаемый пучок, равно толщине образца и составляет 0 2 - 0 35 мм. Поскольку эффективное расстояние оказывается порядка 10 длин волн, в образце вместо одной чистой поперечной электромагнитной моды распространяется много мод. В отличие от обычного полевого транзистора на ооразцах отсутствуют контакты стока и истока, для генерации электронов в приграничной области используется светодиод. Проведенные эксперименты показали, что при низких температурах инверсионный слой и объем ведут себя как две почти изолированные электрические системы, так как их разделяет толстый обедненный слой, кроме того, соответствующие квазиуровни Ферми, как правило, совпадают. Таким образом, толщина обедненного слоя и величина No6ea f могут быть меньше своих равновесных значений. Поглощение лазерного излучения при фиксированной энергии Лео измеряется как функция напряжения на затворе VG. Положительное напряжение на затворе соответствует электронному инверсионному слою, отрицательное - дырочному обогащенному. При исследовании инверсионного слоя наблюдается резкий одиночный резонанс. На рис. 33 изображены результаты, полученные при изучении обогащенного слоя.  [50]



Страницы:      1    2    3    4