Cтраница 1
Использование лазера для получения ионов на поверхности твердого образца и их анализ с помощью масс-спектрометра относится ко времени появления рубиновых лазеров. На масс-спектрометрах с оптическими квантовыми генераторами ( ОКТ) в качестве источника ионов возможен послойный и локальный анализ поверхности твердого тела - металлов, полупроводников, диэлектриков, высокомолекулярных и труднолетучих органических соединений. [1]
Использование лазеров в качестве источников возбуждения имеет то важное следствие, что обычное уравнение переноса фотонов ( закон Бера) строго справедливо в пределах нулевого потока падающего света и поэтому оно точно выполняется лишь для малоинтенсивных источников света. В этом случае сигнал флуоресценции уже больше не будет пропорционален плотности падающего излучения источника и достигает своего предельного значения, определяемого свойствами атомной системы. [2]
Использование лазера в качестве сверлящего инструмента дает преимущества. [3]
Использование лазеров в качестве источников света в интерферометрах упрощает конструкцию и позволяет увеличить их чувствительность. Эта схема интерферометра достаточно проста в наладке, обладает высоки. [4]
Использование лазеров значительно расширило границы применения К. Возможность изменения длины волны возбуждения путем замены лазеров или с помощью лазера с перестраиваемой частотой привела к развитию резонансного КР, к-рое возникает, когда частота возбуждающего света попадает в область поглощения в-ва. Этот метод позволяет определять низкие концентрации в-в, что особенно важно для биологии и биохимии. [5]
Использование лазеров непрерывного действия на углекислом газе дает возможность получения соединен и и толщиной до 15 мм. Высокая плотность энергии луча обеспечивает преимущества, характерные для электронно-лучевой сварки, однако при этом нет необходимости размещать изделие в вакууме. [6]
Опыт использования лазеров на основе паров меди, золота и растворов красителей / / Новые направления лазерной медицины: Матер. [7]
При использовании лазера в спектральном анализе может быть два варианта: лазер применяется как испаритель вещества с одновременным возбуждением спектров - прямой способ; лазер служит испарителем вещества в комбинации с обычными источниками света ( дугой или искрой) - двухступенчатый способ. [8]
При использовании лазера, взрывных проволочек и дуг ионизация происходит главным образом за счет взаимодействия электронного газа с нейтральными атомами и ионами плазмы. Коэффициент ионизации зависит от потенциала ионизации, кинетической энергии электронов и распределения электронов по энергиям. Ионизация распылением происходит на поверхности, но результирующая картина подобна свободной плазме. Природа высокочастотной искры сложна. Широкая область ее применения отражает существование многих процессов, происходящих во время высоковольтного пробоя. [9]
При использовании лазеров отпадает необходимость в таких элементах измерительной схемы, как диспергирующее устройство и модулятор светового потока. [10]
![]() |
Выходная мощность излучения твердотельного лазера в режиме свободной генерации. Из работы Квентмайе-ра ( с разрешения автора. [11] |
При использовании лазеров как атомизаторов они зачастую работают в режиме модуляции добротности. Принцип их работы, впервые предложенный Хелвартом [5], состоит в следующем. В оптический резонатор вводят затвор, который первоначально закрыт, преграждая путь свету в теч - - пте некоторого времени периода накачки. [12]
При использовании лазера плотность падающего излучения может стать настолько высокой, что произойдет возбуждение значительной части атомов. [13]
![]() |
LL Температура Кюри некоторых ферромагнитных материалов. [14] |
При использовании лазера как источника тепловой энергии появляется возможность подвода к образцу большого количества энергии ( и достижение высоких температур) за короткий промежуток времени. Однако процесс пиролиза в этом случае осложняется взаимодействием исследуемого вещества с горячей ионизированной газовой фазой. [15]