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]
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]
![]() |
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]
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]