Импульс - лазерное излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Импульс - лазерное излучение

Cтраница 1


Импульсы лазерного излучения можно применить для сварки металлов малых толщин, не свыше 0 5 мм, с образованием шва за счет проплавления кромок основного металла; формы соединений примерно те же, что при дуговой сварке неплавящимся электродом без присадочного металла. Конечно, можно соединять и металлы значительных толщин, если ограничиться швами с размерами сечения не свыше 0 5 мм.  [1]

Форма импульса лазерного излучения сильно зависела от частоты, на которую настроен резонатор.  [2]

Для подгонки резисторов используют импульсы лазерного излучения с удельной мощностью 106 - 108 Вт / см2 и длительностью порядка 1 мс. При оптимально выбранной плотности энергии, позволяющей удалить материал пленки на всю глубину, не затрагивая основы, размер удаляемого пятна зависит от длительности импульса. Размер пятна ( количество удаляемого материала за один импульс), а следовательно, и изменение сопротивления AR за один импульс выбирают исходя из заданного допуска бд.  [3]

При весьма больших значениях мощности импульса лазерного излучения ( единицы джоуля при продолжительности импульса в десятки наносекунд) сконцентрированный линзой лазерный пучок света в месте диафрагмы ионизирует воздух, что приводит к недопустимо сильному поглощению излучения. Чтобы устранить этот недостаток, в мощных импульсных установках применяют алмазные диафрагмы, которые размещают в вакуумных камерах, что исключает возможность ионизации воздуха.  [4]

Известны п другие нестационарные эффекты, возникающие при взаимодействии импульсов лазерного излучения с веществом.  [5]

Между тем, если сопоставить известиые данные о длительности импульсов лазерного излучения тл и о характерных временах отклика тотал и релаксации трел различных сред ( лекции 2, 6, 9), то ясно, что возможно и нестационарное взаимодействие, когда тл т, , Трел. В качестве примера можно напомнить, что импульспое лазерное излучение может быть реализовано и в пи-ко - п в фемтосекундном диапазонах, а типичное естественное время жизни возбужденных атомов и молекул лежит в наносе-куидпом диапазоне.  [6]

7 Запись информации Который Путь. а Свет в стоячих волнах 1 и 2 настроен на частоту, лежащую посередине между частотами переходов 2 - е и 3 - е. б Результатом этого является изменение знака состояния 2 во время отражения стоячей волной 1. Лазерное излучение в резонаторах, между которыми находится стоячая волна 1 ( тг / 2-импульсы в резонансе с переходом 2 - 3, переводят атом в состояние 2 или 3 в зависимости от того, отражен атом решеткой ( сплиттером или нет. [7]

В другом, даже более интересном варианте эксперимента, между импульсами лазерного излучения находится вторая стоячая волна вместо первой. Мы обсудим этот вариант позже, а сейчас подробно рассмотрим первый.  [8]

Через светофокусирующее волокно, как и через обычное свинцовое стекло, проходят импульсы лазерного излучения высокой мощности.  [9]

С точки зрения практики условие ( 10) означает, что длительность импульса лазерного излучения должна быть также гораздо больше тт, для того чтобы можно было пользоваться приведенными выше формулами.  [10]

11 Схема лидара. [11]

Принцип действия лазерных локаторов, или лидаров, основан на регистрации взаимодействия импульса лазерного излучения с окружающей средой. Рассеянная энергия попадает на приемную антенну локатора.  [12]

Для дальнейшего рассмотрения целесообразно выделить еще два предельных случая малой и большой длительности импульса лазерного излучения.  [13]

14 Схема взаимодействия луча лазера с халькогенидной пленкой при облучении через прозрачную подложку. На рисунке даны примерный профиль луча, сечение записанного пятна с пузырьком, а также примерное распределение интенсивности в луче лазера и температуры в сечении пленки вблизи пика мощности луча лазера. [14]

В этом способе запись осуществляется путем нагрева материала до температуры испарения при воздействии импульсом лазерного излучения. Файнлайб и др. [5.39], используя оптическую и электронную микроскопию, установили, что эффекты изменения оптических свойств аморфных полупроводниковых соединений могут быть связаны с центрами рассеяния типа пузырьков пара, возникающими при лазерном освещении и замерзшими после снятия импульса. Как и рассмотренный в предыдущем разделе способ термоаморфизации, данный способ также связан с использованием мощных лазеров. Энергия лазерного луча фокусируется в заданных точках объема соединения и в этих же точках происходит испарение.  [15]



Страницы:      1    2    3