Cтраница 4
Большие перспективы открываются при использовании ГЛР для раскроя текстиля. Так, например, фирма Женеско использует СО2 - лазер для раскроя тканей. Имеющиеся результаты экспериментального исследования резки как отдельных слоев, так и многослойных настилов показывают, что в каждом конкретном случае существуют режимы работы лазеров и скорости перемещения обрабатываемого материала, при которых разрез получается высокого качества без обгорания. В [12] приведены некоторые результаты экспериментальных исследований резки синтетических материалов типа болоньи, стеклоткани, которые для предотвращения сваривания слоев прокладывались тонкой бумагой или увлажнялись. [46]
Процессы распыления материалов, основанные на взрывном эффекте взаимодействия излучения с веществом, в зависимости от вида материала и его оптических и теплофизических характеристик требуют обеспечения длительности импульсов от 10 - 7 до 10 - 4 с. В последние годы в связи с организацией устойчивого производства технологических лазерных установок возникло новое технологическое направление - контроль характеристик долговечности оптических лазерных элементов. Такой контроль осуществляется с помощью импульсов излучения длительностью 10 - 7 с при энергии 0 1 и 1 Дж в одномодовом и многомодовом режимах работы лазера соответственно. [47]
Невысокое оптическое качество кристаллов в минимальной степени сказывается на процессе генерации второй гармоники при возбуждении гармоники вдали от направления пространственного синхронизма в кристалле. В этом случае длина когерентного взаимодействия составляет обычно 2 - 5 мкм, причем эта длина равна той толщине кристалла, которая дает эффективный вклад в интенсивность второй гармоники. Малая площадь кристалла, которая освещается пучком лазера, и малая длина когерентного взаимодействия ведут к низкой интенсивности второй гармоники, что предъявляет повышенные требования к чувствительности регистрирующей схемы, а также определяет режим работы лазера. [48]
Он предназначен для микролокального анализа металлов и других материалов на наличие газов и прочих примесей в зоне 5 - 100 мкм. В установке используется лазер на рубине или стекле с неодимом с энергией излучения 1 Дж. Режим работы лазера импульсный. Габаритные размеры вместе с масс-спектрометром составляют 1500x2600x2000 мм, а масса 350 кг. [49]
Нормированная поперечная корреляционная функция излучения лазера на алюмоиттриевом гранате для различного числа поперечных мод NL. / 45. 2 830. 3 104 ( без селекции поперечных мод. [50] |
В § 5 нами были рассмотрены временные флуктуации одномодового лазера и установлено, что присутствующее в лазере спонтанное излучение приводит к естественным флук-туациям амплитуды и фазы лазерного поля. Однако спонтанное излучение некоррелировано не только во времени, но и в пространстве, поэтому оно неизбежно вызывает и естественные пространственные флуктуации амплитуды и фазы лазерных пучков. В надпороговом режиме работы лазера естественные флуктуации лазерных пучков в пространстве и во времени являются слабыми. [51]
Упростим данное уравнение, отбрасывая некоторые члены. Сначала напомним, что В является очень малым коэффициентом по сравнению с А или ( 7, так что, обычно, В / А порядка 10 - 6 и меньше. Вследствие этого удержим только наиболее важные члены, пропорциональные В. С другой стороны, когда режим работы лазера близок к стационарному, v является большим числом, и значение v 2 по порядку величины равно среднему числу фотонов. [52]
Рабочие характеристики самого лазера иногда играют важную роль при выборе экспериментальной методики, наиболее удобной для определения параметра. Режимы работы лазеров можно классифицировать следующим образом: непрерывный, модулированный или пульсирующий, пичковый, самосинхронизация мод резонатора и модуляция добротности резонатора. Примерами лазеров, работающих в таких режимах, могут служить гелий-неоновый лазер, работающий в непрерывном режиме; пульсирующий лазер на полупроводниковом диоде из ар-сенида галлия; импульсный рубиновый лазер, работающий в пичковом режиме; аргоновый ионный лазер с самосинхронизацией мод резонатора; лазеры на неодимовом стекле, в которых применяется модуляция добротности резонатора или режим гигантских импульсов. Очевидно, что точность измерения параметров пучка сильно зависит от режима работы лазера. [53]
Заметим Также, что представленные на рис. 3.1 диаграммы процессов лазерной обработки дают лишь общее представление о диапазонах изменения поверхностных плотностей мощности и энергии лазерного излучения в зависимости от вида обработки. Действительные их значения в конкретных операциях зависят от свойств материалов и от применяемых методов повышения эффективности использования излучения. При обработке металлических изделий в режиме нагрева и плавления КПД процесса непосредственно зависит от отражательной способности образцов; вследствие этого энергии лазерных пучков, обеспечивающие одно и то же энерговложение в зону обработки различных металлов, могут отличаться более, чем на порядок. При использовании специальной обработки поверхности металлов или систем возврата в зону обработки отраженного излучения [68, 75] требуемые для осуществления одного и того же технологического процесса уровни энергии и мощности могут быть снижены в несколько раз. Это дает возможность облегчить режим работы лазера и повысить его надежность или увеличить частоту следования импульсов, а следовательно, и производительность технологической установки. [54]