рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Промышленное применение лазеров

Промышленное применение лазеров - раздел Связь, Промышленное Применение Лазеров.в Настоящее Время Области Применения Лазеров...

Промышленное применение лазеров.В настоящее время области применения лазеров расширяются с каждым днем. После первого промышленного использования лазеров для получения отверстий в рубинах для часов эти устройства успешно применяются в самых различных областях . Мечтатели и фантасты неоднократно предсказывали появления необыкновенных вещей, в частности луча, отличающегося необыкновенными свойствами . И вот, в 1960г. первый лазерный луч был получен при накачке маленького кубического кристалла рубина вспышками света.

Несколько лет спустя некоторые физики проводили испытания по сварке, бурению, гравированию, скрайбированию, сверлению, синтезу, закаливанию, маркированию, плавлению и формированию структур с помощью лазерного луча без контакта с материалом.Лазерные системы делятся на три основные группы твердотельные лазеры, газовые, среди которых особое место занимает CO2 - лазер и полупроводниковые лазеры. Некоторое время назад появились такие системы, как перестраиваемые лазеры на красителях, твердотельные лазеры на активированных стеклах.

РУБИН. В лазерах этот кристалл имеет высокий порог генерации и следовательно низкий КПД, обычно 0.5. Его выходная мощность также сильно зависит от рабочей температуры, что ограничивает частоту повторения импульсов величиной 10 Гц или менее.В то же время этот материал термически стоек и не боится перегрева. Однако его широкое применение ограничивает достаточно высокая стоимость специально выращенного кристалла, особенно если требуется стержень больших размеров.

Поэтому рубиновые лазеры применяются когда необходимо излучение длиной волны 694 нм или не требуется высокая энергия на выходе и КПД не играет существенной роли. Например, такие лазеры стали широко использоваться для специальной фотографии - голографии, после того, как удалось добиться достаточной чувствительности пленки на частоте 694 нм. Эти лазеры более удобны и для пробивки очень точных отверстий, так как с уменьшением длины волны размеры точки фокуса, ограничивающийся дифракцией, уменьшаются.

Не так давно некоторые ученые предсказывали, что рубиновый лазер скоро отслужит свой срок. Однако в настоящее время полупроводниковые приборы на арсениде галлия GaAs могут свариваться с тугоплавкими металлическими проводниками с помощью импульсного рубинового лазера. Процесс длится 100 нс вместо 5-30 мин, которые требуются при обычной сварке с последующим отжигом.Это важное достижение применяется в электронных системах, используемых в спутниковой связи, реактивных двигателях, геотермальных скважинах, атомных реакторах, приемниках радиолокационных станций и ракет, интегральных микроволновых цепях.

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРЫ на люминесцирующих средах. Это лазеры на стеклах, активированных неодимом Nd YAG, лазеры на кристалле иттрий-литиевого флюорита, легированного эрбием ИЛФ, Er YAG или их аналоги. Это лазеры с оптической накачкой. КПД не выше 5, однако мощность практически не зависит от рабочей температуры.Так как это сравнительно дешевый материал, повышение мощности можно производить простым увеличением размера рабочего элемента.

Эти типы лазеров применяются в лазерной спектроскопии, нелинейной оптике, лазерной технологии сварка, закалка, упрочнение поверхности. Лазерные стекла применяются в мощных установках для лазерного термоядерного синтеза. ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ. Существует несколько смесей газов, которые могут испускать вынужденное излучение.Один из газов - двуокись углерода - применяется в N2 - СО2- и СО - лазерах мощностью 15 кВт. с поперечной накачкой электрическим разрядом.

А также газодинамические лазеры с тепловой накачкой, у которых основная рабочая смесь N2CO2He или N2CO2H2O. Рассмотрим некоторые возможности применения таких лазеров промышленных установках. Известна термическая обработка материалов и деталей обычными средствами. Предварительный подогрев с использованием газовых лазеров позволяет обрабатывать материалы более высокой твердости.Прямолинейные участки многокомпонентных деталей легко свариваются газовыми лазерами, в то время как непрямолинейные участки свариваются с использованием специальных поворотных зеркальных систем.

Производится лазерная закалка и заточка деталей. Применяются подобные лазеры в спектроскопии, лазерной химии, медицине.Установки на основе СО2 - лазеров мощностью 500 Вт успешно применяются для лазерного резания по шаблонам и раскройки сталей или пластмасс, пробивки отверстий, если их диаметр не слишком мал. В общем случае толщина разрезаемого материала зависит от мощности излучения.

В настоящее время стоимость СО2 - лазеров не особенно высока. Стоимость газов, применяемых в СО2 - лазерах сопоставима со стоимостью энергии, потребляемой станками, предназначенными для пробивания отверстий. Характеристики СО2 - лазеров стабильны.Лазеры легки в управлении и безопасны при соблюдении правил эксплуатации. ПРОЧИЕ ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ. Электроразрядные лазеры низкого давления на благородных газах He-Ne, He-Xe и др. Это маломощные системы отличаются высокой монохроматичностью и направленностью.

Применяются в спектроскопии, стандартизации частоты и длины излучения, в настройке оптических систем. Ионный аргоновый лазер - лазер непрерывного действия, генерирующий зеленый луч. Накачка осуществляется электрическим разрядом. Мощность достигает нескольких десятков Вт. Применяется в медицине, спектроскопии, нелинейной оптике. Эксимерные лазеры. Рабочая среда - смесь благородных газов с F2, Cl2, фторидами.Возбуждаются сильноточным электронным пучком или поперечным разрядом.

Работают в импульсном режиме в УФ - диапазоне длин волн. Применяются для лазерного термоядерного синтеза. Химические лазеры. Рабочая среда - смесь газов. Основной источник энергии - химическая реакция между компонентами рабочей смеси. Возможны варианты лазеров импульсного и непрерывного действия. Они имеют широкий спектр генерации в ближней ИК - области спектра.Обладают большой мощностью непрерывного излучения и большой энергией в импульсе.

Такие лазеры применяются в спектроскопии, лазерной химии, системах контроля состава атмосферы. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ составляют самую многочисленную группу. Накачка осуществляется инжекцией через гетеропереход, а также электронным пучком. Гетеролазеры миниатюрны, имеют высокий КПД. Могут работать как в импульсном, так и в непрерывном режимах. Несмотря на низкую мощность они нашли свое применение в промышленности.Они применяются для спектроскопии, оптической стандартизации частоты, оптико-волоконных линий связи, для контроля формы, интерференционных полос деформации, в оптико-электронике, в робототехнике, в системах пожаробезопасности.

В быту применяются в системах оптической обработки информации в сканерах в паре с несложной системой многогранных зеркал, применяемых для отклонения луча, в звуко- и видеосистемах, в охранных системах. В последнее время полупроводниковые лазеры, благодаря своим малым размерам, применяются и в медицине.Лазеры с электронной накачкой перспективны в системах проекционного лазерного телевидения. С каждым годом лазеры все прочнее входят в промышленность и быт человека.

Список литературы 1 Промышленное применение лазеров. Под.ред. Г.Кбнера, М 1988. 2 Справочник по лазерам, пер. с англ. А.М.Прохорова. Том 1, М 1978. 3 Физическая энциклопедия. Гл.ред. А.М.Прохоров. Том 2, М 1990. 4 Звелто О Принципы лазеров , пер.с англ М 1984.

– Конец работы –

Используемые теги: Промышленное, менение, лазеров0.064

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Промышленное применение лазеров

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Предмет Электротехника и промышленная электроника и его задачи. Обзор развития промышленной электроники
Введение... Предмет Электротехника и промышленная электроника и его задачи... Обзор развития промышленной электроники...

Применение лазеров в военном деле
Объектами лазерной локации могут стать танки, корабли, ракеты, спутники, промышленные и вооруженные сооружения. Принципиально лазерная локация осуществляется активным методом. В основе… Лазерное излучение отражается от всех предметов металлических и неметаллических, от леса, пашни, воды. Более того, оно…

Применение лазера
С этого времени, пожалуй, и начинается история создания лазеров. Однако в то время никто не обратил внимания на принципиальную ценность этого… В 1951 г совместно с учеными Ф.А. Бутаевой и М.М. Вудынским, он провел первые… Использование мазеров в качестве усилителей позволило повысить чувствительность приемной радиоаппаратуры в сотни раз.…

Применение лазеров в биологии и медицине
Уникальные свойства излучения лазеров, такие, как монохроматичность, когерентность, малая расходимость и возможность при фокусировке получать очень… В медицинских целях используются, в основном, твердотельные и газовые лазеры. Импульсные твердотельные лазеры применяют преимущественно в офтальмологии для операций по устранению отслоения…

Принцип работы лазера и его применение
Оно происходит при взаимодействии фотона с возбужденным атомом при точном совпадении энергии фотона с энергией возбуждения атома (или молекулы) В… Таким образом, следствием данного процесса является наличие уже двух абсолютно… Такая среда называется средой с инверсной населенностью уровней энергии.Итак, кроме вынужденного испускания фотонов…

Лазеры, их применение
Толькотогда можно получить усиление света за счет вынужденных переходов.2 рабочее вещество следует поместить между зеркалами,которые осуществляют… Также былисозданы газовые, полупроводниковые, жидкостные,… Лазеры широко применяются в медицине, особеннов офтальмологии, хирургии и онкологии,способные создать малое пятно,…

ТЕМА: «Дозаторы, виды, применение. Лабораторные весы, виды, применение. Приготовление химических растворов заданной концентрации»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ МЕДИКО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО... НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ... МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ...

Применение лазеров в военном деле
Объектами лазерной локации могут стать танки, корабли, ракеты, спутники, промышленные и вооруженные сооружения. Принципиально лазерная локация осуществляется активным методом. В основе… Лазерное излучение отражается от всех предметов металлических и неметаллических, от леса, пашни, воды. Более того, оно…

История лазера. От первого теоретического обоснования до современных способов применения.
Действительно, лазер используется сейчас не только во множестве областей науки и техники, но как составляющая часть большого числа вещей, которые… Нельзя забывать и важности применения в медицине, где лазерный инструмент… Что крайне примечательно, множество приборов, устройств и областей техники обязаны своему появлению именно изобретению…

Лазеры. Основы устройства и применения их в военной технике
В конце уходящего века бал создан автомобиль с бензиновым двигателем, который пришел на смену изобретенному еще в ХVШвеке паровому автомобилю. Не… Только за одно десятилетие на рубеже двух веков было сделано пять открытий. В 1895 году немецкий физик Рентген открыл новый вид излучения , названный позднее его именем.В 1896г. французский…

0.039
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Технические свойства и промышленное применение древесины: бука, тиса, фисташки. В то же время у рассеянно сосудистых пород нет различия между этими зонами, годичные слои имеют однородное строение, и границы между ними плохо… Они представляют собой наполненные смолой каналы, пронизывающие древесину… Этот реферат посвящен : 1.Бук (лат. Fágus, ком. назв. Beech) рассеяно-сосудистая 2.Тис (лат. Táxus,…
  • Принцип работы лазера и его применение Лазер представляет собой источник монохроматического когерентного света с высокой направленностью светового луча. Само слово “лазер” составлено из… Оно происходит при взаимодействии фотона с возбужденным атомом при точном… Таким образом, следствием данного процесса является наличие уже двух абсолютно идентичных фотонов.При дальнейшем…
  • Лазеры. Основы устройства и их применение Излучение нелазерных источников света не имеет этих особенностей. Сердце лазера - его активныйэлемент.У одних лазеров он представляет собой… Удругих - это отпаянная стеклянная трубка, внутри которой находится… Никакая оптическаясистема не позволяет получить на поверхности освещаемого объекта мощностьизлучения большую, чем в…
  • Лазеры. Основы устройства и применение их в военной технике Так родилось радио. В конце уходящего века бал создан автомобиль с бензиновым двигателем, который… Все эти открытия производили ошеломляющее впечатление и многих подвергали в замешательство - они никак не укладывались…
  • Лазеры на гетеропероходах (полупроводниковые лазеры) В условиях термодинамического равновесия валентная зона полупроводника полностью заполнена электронами, а зона проводимости пуста.Предположим, что… Согласно правилу Стокса - Люммля энергия излученного кванта меньше по… Единственно возможными переходами электронов в полупроводнике в рассматриваемых условиях являются переходы зона…