Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Генераторы квантовые

К. г. радиодиапазона (мазеры) обладают наивысшей стабильностью, достигаемой в этом диапазоне, и применяются гя. обр. в качестве стандартов частоты (см. Водородный генератор, Квантовые стандарты частоты).  [c.330]

Монокристаллы (рубины) применяются в усилителях, генераторах, квантовых счетчиках.  [c.500]

К числу новых элементов, приобретающих в развитии электроники решающее значение, относятся полупроводниковые лазеры, твердотельные лазеры, лазеры на красителях с перестраиваемой частотой, все виды миниатюрных квантовых генераторов, квантовые генераторы без зеркал усилители слабых оптических сигналов, приемники лучистой энергии, пассивные и активные световоды, устройства внешней и внутренней модуляции лазерного потока, устройства для управления его частотой,  [c.112]


Генератор квантовый оптический (лазер) Б X  [c.1342]

Генератор квантовый оптический на рубине со световой накачкой  [c.1344]

Генератор квантовый оптический на рубине с ксеноновой лампой в качестве источника накачки  [c.1344]

Рис. 89. Схемы конструкций квантовых генераторов, используемых при сварке Рис. 89. <a href="/info/72461">Схемы конструкций</a> квантовых генераторов, используемых при сварке
Типовые установки для лазерной сварки, кроме квантового генератора и источника силового питания, содер кат еще замкнутую систему охлаждения, оптическую систему фокусировки лазерного луча на детали, оптическую систему наблюдения за процессом, координатный сварочный стол, при необходимости систему освещения свариваемого изделия и систему нодачи инертного газа в зону сварки для защиты нагреваемого металла от окисления.  [c.168]

Рис. 6.10. Схема охлаждения оптического квантового генератора вихревой трубы Рис. 6.10. Схема охлаждения <a href="/info/7315">оптического квантового генератора</a> вихревой трубы
Генераторы и усилители квантовые. ... 2,746—68  [c.205]

Местное расплавление соединяемых частей при лазерной сварке осуществляют энергией светового луча, полученного от оптического квантового генератора — лазера.  [c.4]

Лазерный луч. При лазерной сварке для местного расплавления соединяемых частей используют энергию светового луча полученного от оптического квантового генератора-лазера. По виду активного вещества-излучателя лазеры разделяют на твердые, газовые, жидкостные и полупроводниковые, по принципу генерации лазерного луча — импульсные и непрерывные.  [c.16]

Выполнение этих условий позволяет создавать систему, способную генерировать когерентное световое излучение. Такая система получила название оптический квантовый генератор (ОКГ) или лазер.  [c.120]


Оптический квантовый генератор (см.  [c.554]

Для удаления корректирующих масс из тела ротора, изготовленного из любого материала, применяется балансировка с использованием лазера [8, т. 6]. Этот способ стал возможным в связи с появлением и разработкой мощных оптических квантовых генераторов. Для повышения производительности применен лазер непрерывного действия и разработана оптическая система, обеспечивающая синхронное следование луча лазера за тяжелой точкой ротора в плоскости коррекции. Практически это осуществлено, например, в автоматическом лазерном балансировочном станке ЛБС-3, принципиальная схема которого приведена на рис. 6.20. Балансируемый ротор Р опирается на неподвижные чувствительные опоры Л и S и приводится во вращение двигателем Д. От него же подается механический сигнал и в блок УБ, приводящий в синхронное с ротором вращение полый щпиндель с оптической призмой П. Сигналы опорных датчиков (t и р перерабатываются в решающем блоке РБ в фазирующий импульс, также посылаемый в управляющий блок УБ, который обеспечивает требуемое фазовое положение призмы П относительно ротора Р. Луч из оптического квантового генератора ОКГ проходит через полый шпиндель и, отражаясь от вращающей-  [c.224]

Явление люминесценции нашло широкое применение в науке, технике и в быту. Люминесцентные вещества являются активной средой оптических квантовых генераторов, применяются на светящихся экранах, в люминесцентных лампах и т. д. Кратко остановимся в этом параграфе только на двух применениях.  [c.373]

ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР (ЛАЗЕР)  [c.378]

Оптические квантовые генераторы (ОКГ) или лазеры являются качественно новыми источниками света, обладающими рядом важных свойств.  [c.378]

Принцип усиления света в оптических квантовых генераторах по трехуровневой схеме, который лежал в основе создания лазерных установок, был предложен Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым в 1955 г. Независимо от них американский физик Ч. Таунс с сотрудниками осуществил квантовый генератор электромагнитного излучения на молекулах аммиака. Эти работы советских и американских физиков положили начало бурному развитию квантовой электроники, за что им в 1964 г. была присуждена Нобелевская премия по физике.  [c.383]

Высокая монохроматичность лазерного излучения обусловлена еще и тем, что при выборе специального режима генератора из возможных мод отбираются те, которым соответствуют весьма малые числа /п . В результате ширина спектральных линий для оптических квантовых генераторов становится значительно меньше, чем ширина спектральной линии люминесценции .  [c.387]

В этой связи следует обратить внимание на то, что до появления оптических квантовых генераторов считалось принципиально невозможным преодоление предела существующей до тех пор монохроматичности, определяемой естественной шириной спектральной линии, обусловленной, в свою очередь, конечностью времени высвечивания отдельного атома.  [c.387]

Оптические квантовые генераторы, дающие одну моду, называются моно-модными или одночастотными.  [c.387]

Оптическая сила 272 Оптический квантовый генератор 315  [c.362]

Укажем, что излучение лазера (оптического квантового генератора) в наибольшей степени отвечает сформулированным требованиям — расходимость пучка очень мала, и излучается обычно строго определенная длина волны. Однако и это утверждение требует более подробного обсуждения.  [c.32]

ВОДОРОДНЫЙ ГЕНЕРАТОР — квантовый генератор высокостабильных эл.-магн. колебаний, работа к-рого основана на вынужденном испускании фотонов атомами водорода. В. г. служит частотным репером активных 297 квантовых стандартов частоты. В В. г, используют  [c.297]

Метод М. п. позволяет получать атомы и молекулы в определенном эпергетич. состоянии, используя сортировку по состояниям с помощью неоднородных электрических и магнитных полей, т. к. атомы и молекулы, находящиеся в различных состояниях, по-разному взаимодействуют с внешними полями, в силу чего их отклонения во вненшем поле неодинаковы. Селекцией выделяют нучок атомов или молекул, находящихся в нужном энергетическом состоянии (см. Молекулярный генератор. Квантовые усилители).  [c.288]

Технологическое оборудование для сварки когерентным световым лучом квантового генератора (лазера) или лазерной срарки используют в радио- и электронной промышленности. Благодаря острой фокусировке возможно сосредоточение очень большой тепловой энергии на площадках, измеряемых сотыми и тысячными долями миллиметра. Принципиально возможно создание лазера, пригодного для сварки очень толстого металла, но процесс плавления металла становится в этом случае практически неуправляемым. Поэтому в настоящее время лазерную сварку применяют для соединения металла сверхмалых толщин (металлическая фольга), проволок малого диаметра и т. п., т. е. изделий, которые не требуют разделки кромок. Основные типы сварных соединений — нахлесточные и стыковые.  [c.16]


Источником света в таких установках служит либо мощная дуговая ламна вь[сокого давления, либо квантовый генератор. С помощью зеркал и оптических линз свет poKy npyeT fr па свариваемом изделии в пятно диаметром от 2—3 мм до 20—50 мкм.  [c.165]

Поверхностная закалка при нагреве лазером. Лазеры — это генераторы света (квантовые генераторы оптического диапазона). В основу их работы положено усиление электромагнитных колебаний при помощи индукцированного излучения атомов (молекул). Лазерное излучение монохроматично, распространяется очень узким пучком и характеризуется чрезвычайно высокой концентрацией энергии. Для промышленных целей применяют лазеры, у которых в качестве активных тел, т. е. источников генерируемого излучения, служат 1) твердые тела (твердотельные лазеры) рубины, иттрий-алюминиевые гранаты (ИАГ) и стекла, активированные неодимом  [c.225]

Вихревые трубы с щелевыми диффузорами, предназначенные для охлаждения объектов преимущественно осесимметричной конфигурации, помещенных в приосевую область труб такой конструкции, которые в больщинстве отечественных работ называют самовакуумирующимися [40, 112, 116]. Впервые это название ввел А.П. Меркулов [116]. Их используют, например, для охлаждения излучающего элемента (рубина) твердотельного оптического квантового генератора и зеркальца вихревого гифо-метра. В больщинстве случаев использование для охлаждения отдельных элементов устройств вихревых труб с щелевыми диффузорами позволяет существенно снизить габариты и массу системы охлаждения, заметно упростить конструкцию и повысить коэффициент теплоотдачи от охлаждаемого элемента, помещенного в приосевую зону камеры энергоразделения [21]. Опыты показывают, что эффективность теплосъема при переходе с обыч-  [c.295]

Схема оптического квантового генератора с вихревым охлаждением активного элемента — излучателя показана на рис. 6.10. Активный элемент I размещен в оправках на оси камеры энергоразделения 2, изготовленной из прозрачного материала — кварцевого стекла. Сжатый газ подается в полость камеры энер-горазделения через тангенциальное сопло в виде интенсивно закрученного потока. На удаленном от соплового ввода конце камеры энергоразделения установлен щелевой диффузор 3. Ось вихревой трубы совмещена с одной из фокальных осей эллиптического отражателя 4. В другой его фокальной плоскости под камерой энергоразделения 2 размешена лампа накачки 5. Эллиптический отражатель 4 имеет зеркальную внутреннюю поверхность. Регулирование интенсивности охлаждения излучателя осуществляется сменой работы вихревой трубы путем изменения щелевого зазора при перемещении подвижной щеки диффузора. Время выхода оптического генератора на установившийся режим определяется теплогенерационными свойствами охлаждаемого активного элемента-излучателя.  [c.296]

Наличие оптических квантовых генераторов, даже мощных, работающих на вполне определенных фиксированных частотах, число которых сравнительно невелико, не может удовлетворить все возрастающую в них потребность. Для целесообразного применения в разных областях науки и практики крайне необходимо создать лазеры, способные генерировать мощные когерентные излучения в широких пределах перестраиваемых частот. В этом заключалась одиа из важнейших задач лазерной физики. Поставлеппая задача нашла свое успешное решение в работах С. А. Ахманова, Р. В. Хохлова и независимо от них Н. Кролла в США, проведенных в 1962 г.  [c.407]

Одним из самых замечательных достижений физики второй половины двадцатого века было открытие физических явлений, послуживших основой для создания удивительного прибора — оптического квантового генератора, или лааера.  [c.314]

Чрезвычайно большие возможности открываются при использовании в оптических экспериментах лазеров (квантовых оптических генераторов), излучающих обычно одну спектргшьную линию большой яркости. Особые свойства таких источников света (в первую очередь когерентность) подробно обсуждены ниже, а сейчас укажем, что сам факт их существования заставляет по-иному подходить к изучению многих оптических явлений.  [c.11]


Смотреть страницы где упоминается термин Генераторы квантовые : [c.301]    [c.414]    [c.70]    [c.165]    [c.414]    [c.414]    [c.2]    [c.378]    [c.6]    [c.450]    [c.343]    [c.395]    [c.315]    [c.414]    [c.13]   
Энергетическая, атомная, транспортная и авиационная техника. Космонавтика (1969) -- [ c.142 , c.427 ]



ПОИСК



Афокальные насадки к оптическим квантовым генераторам (ОКГ)

Генераторы и усилители квантовые (ГОСТ

Задача 18. Оптический квантовый генератор на кристалле рубина

Задача 19. Оптический квантовый генератор на смеси гелия и неона

И в л и е в А. Д., Зиновьев В. Е. Экспериментальная установка для исследования температуропроводности, использующая излучение квантового генератора

Квантовые усилители и генераторы, лазерные

Квантовые усилители и генераторы, лазерные материалы

Когерентное излучение. Квантовые усилители и генераторы

Конфигурация поля, создаваемого оптическими квантовыми генераторами

ЛАЗЕРЫ, НЕЛИНЕЙНАЯ ОПТИКА Оптические квантовые генераторы

Молодницкии, Н. П. Захаров. Уравновешивание с помощью оптического квантового генератора

Обработка излучением оптических квантовых генераторов j (лазеров)

Описание устройства и работы рубинового оптического квантового генератора

Оптические телевизионные системы с оптическим квантовым генератором

Оптический квантовый генератор

Оптический квантовый генератор лазер)

Парамагнитные кристаллы для квантовых усилителей и генераторов

Принцип действия оптического квантового генератора

Р а з д е л X. ОПТИЧЕСКИЕ КВАНТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКИ

Спектр излучения оптических квантовых генераторов

Суминов, А. К Скворчевский. Исследование точности уравновешивания роторов лучом оптического квантового генератора

Схемы функционирования квантовых генераторов

Типы квантовых генераторов

Шум квантовый



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте