Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Мы ограничимся описанием устройства и принципа действия только двух лазеров рубинового и гелий-неонового.

ПОИСК



Рубиновый лазер

из "Общий курс физики Оптика Т 4 "

Мы ограничимся описанием устройства и принципа действия только двух лазеров рубинового и гелий-неонового. [c.715]
Значительная доля лучистой энергии (более Е0%), поглощенной рубиновым стержнем, тратится на его нагревание. Но при температурах, превышающих примерно 1000 К, рубиновый лазер перестает генерировать. Поэтому в некоторых конструкциях лазеров предусмотрено охлаждение рубина проточной водой и даже жидким азотом. [c.717]
В отличие от рубинового лазера, работающего по трехуровневой схеме, лазер на флюорите кальция с примесью диспрозия работает по четырехуровневой схеме. Это позволяет создавать достаточно мощные лазеры, работающие не импульсами, а непрерывно, что для некоторых применений очень существенно. [c.721]
Между основным уровнем Шх диспрозия в кристалле и энергетической полосой Шч расположены два промежуточных уровня 8 з и Ш/х (рис. 350). Между ними и создается инверс-. ная заселенность атомов диспрозия. Лампа-вспышка переводит атомы диспрозия через широкую энергетическую полосу 2 на уровень Уровень по энергии приподнят над уровнем i l настолько высоко, что при температуре жидкого азота его заселенность практически равна нулю. Поэтому нет необходимости переводить на уровень больше половины атомов диспрозия. Достаточно лишь, чтобы разность заселенностей Л з — уровней fs и 4 превысила пороговое значение. Оно составляет лишь небольшую долю атомов диспрозия. Достаточна сравнительно небольшая мощность лампы-накачки ( 15—20 Вт), чтобы осуществить непрерывную работу лазера. Кроме того, непрерывная накачка позволяет генерировать гигантские импульсы с большой частотой повторения (до нескольких кГц). Мощности света, получаемые при этом в каждом импульсе, 1—2 МВт. [c.721]
Такое давление было бы, если бы пучок лазерного света фокусировался в вакууме, Если же он падает на вещество, то из-за большой концентрации энергии вблизи фокуса происходит практически мгновенное испарение вещества (с превращением его в плазму). С этим связано еще большее повышение давления. [c.722]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте