Лазерная технология - важнейшая отрасль современного естествознания
Категория реферата: Рефераты по технологии
Теги реферата: тесты онлайн, новшество
Добавил(а) на сайт: Lapidus.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата
Спустя несколько лет, в 1960 г., американским физиком Т. Мейманом был запущен первый квантовый генератор оптического диапазона - лазер, в
котором обратная связь осуществлялась с помощью описанного выше
оптического резонатора, а инверсная населенность возбуждалась в
кристаллах рубина, облучаемых излучением ксеноновой лампы-вспышки.
Рубиновый кристалл представляет собой кристалл оксида алюминия АL2О3 с небольшой добавкой
= О,05% хрома. При добавлении атомов хрома прозрачные кристаллы
рубина приобретают розовый цвет и поглощают излучение в двух полосах
ближней ультрафиолетовой области спектра. Всего кристаллами рубина
поглощается около 15% света лампы-вспышки. При поглощении света
ионами хрома происходит переход ионов в возбужденное состояние В
результате внутренних процессов возбужденные ионы хрома переходят в
основное состояние не сразу, а через два возбужденных уровня. На этих
уровнях происходит накопление ионов, и при достаточно мощной вспышке
ксеноновой лампы возникает инверсная населенность между промежуточными уровнями и основным уровнем ионов хрома.
Торцы рубинового стержня полируют, покрывают отражающими
интерференционными пленками,
- 5 -
выдерживая при этом строгую параллельность торцов друг другу.
При возникновении инверсии населенностей уровней
ионов хрома в рубине происходит лавинное нарастание числа вынужденно
испущеных фотонов,и обратной связи на оптическом резонаторе, образованном
зеркалами на торцах рубинового стержня,обеспечивает формирование
узконаправленного луча красного света. Длительность лазерного импульса=
=0.0001 с, немного короче длительности вспышки ксеноновой лампы. Энергия
импульса рубинового лазера около 1ДЖ.
С помощью механической системы (вращающееся зеркало) или
быстродействующего электрического затвора можно “включить “ обратную связь
(настроить одно из зеркал) в момент достижения максимальной инверсии
населенностей и, следовательно, максимального усиления активной среды. В
этом случае мощность индуцированного излучения будет чрезвычайно велика и
инверсия населенности “снимется” вынужденным излучением за очень короткое
время.
В этом режиме модулированной добротности резонатора излучается гигантский импульс лазерного излучения. Полная энергия этого импульса останется прибли- зитепьно на том же уровне, что и в режиме “свободной генерации”, но вследствие сокращения в сотни раз длительности импульса также в сотни раз возрастает мощность излучения, достигая значения =100000000Вт.
Рассмотрим некоторые уникальные свойства лазерного излучения.
При спонтанном излучении атом излучает спектральную линию конечной ширины При лавинообразном нарастании числа вынужденно испущенных фотонов в среде с инверсной населенностью интенсивность излучения этой лавины будет возрастать прежде всего в центре спектральной линии данного атомного перехода, и в результате этого процесса ширина спектральной линии первоначального спонтанного излучения будет уменьшаться. На практике в специальных условиях удается сделать относительную ширину спектральной линии лазерного излучения в 1*10000000-1*100000000 раз меньше, чем ширина самых узких линий спонтанного излучения, наблюдаемых в природе.
Кроме сужения линии излучения в лазере удается получить расходимость луча менее 0,00001 радиана, т. е. на уровне угловых секунд.
Известно, что направленный узкий луч света можно получить в принципе
от любого источника, поставив на пути светового потока ряд экранов с
маленькими отверстиями, расположенными на одной прямой. Представим
себе, что мы взяли нагретое черное тело и с помощью диафрагм получили луч
света, из которого посредством призмы или другого спектрального прибора выделили
луч с шириной спектра, соответствующей ширине спектра лазерного
излучения. Зная мощность лазерного излучения, ширину его спектра и
угловую расходимость луча, можно с помощью формулы Планка вычислить
температуру воображаемого черного тела, использованного в качестве источ-
ника светового луча, зквивалентного лазерному лучу. Этот расчет приведет
нас к фантастической цифре: температура черного тела должна быть
порядка десятков миллионов градусов! Удивительное свойство лазерного луча
- его высокая эффективная температура (даже при относительно малой
средней
- 6 -
мощности лазерного излучения или малой энергии лазерного импульса)
открывает перед исследователями большие возможности, абсолютно
неосуществимые без использования лазера.
Лазеры различаются: способом создания в среде инверсной
населенности, или, иначе говоря, способом накачки (оптическая накачка, возбуждение электронным ударом, химическая накачка и т. п.); рабочей
средой (газы, жидкости, стекла, кристаллы, полупроводники и.т.д.);
конструкцией резонатора; режимом работы (импульсный, непрерывный).
Эти различия
определяются многообразием требований к характеристикам лазера в связи
с его практическими применениями.
ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
Лазеры нашли широкое применение, и в частности используются в промышленности для различных видов обработки материалов: металлов, бетона,стекла,тканей, кожи и т. п.
Лазерные технологические процессы можно условно разделить на два
вида. Первый из них использует возможность чрезвычайно тонкой
фокусировки лазерного луча и точного дозирования энергии как в
импульсном, так и в непрерывном режиме. В таких технологических
процессах применяют лазеры сравнительно невысокой средней мощности:
это газовые лазеры импульсно-
-периодического действия, лазеры на кристаллах иттрий-алюминиевого
граната с примесью неодима. С помощью последних были разработаны
технология сверления тонких отверстий (диаметром 1 - 10 мкм и глубиной до
10 -100 мкм) в рубиновых и алмазных камнях для часовой промышленности
и технология изготовления фильеров для протяжки тонкой проволоки.
Основная область применения маломощных импульсных лазеров связана с
резкой и сваркой миниатюрных деталей в микроэлектронике и
электровакуумной промышленности, с маркировкой миниатюрных деталей, автоматическим выжиганием цифр, букв,изображений для нужд
полиграфической промышленности.
В последние годы в одной из важнейших областей микроэлектроники - фотолитографии, без применения которой практически невозможно изготовление сверхминиатюрных печатных плат, интегральных схем и других элементов микроэлектронной техники, обычные источники света заменяются на лазерные. С помощью лазера на ХеСL (1=308 нм) удается получить разрешение в фотолитографической технике до 0,15 - 0,2 мкм.
Дальнейший прогресс в субмикронной литографии связан с применением в качестве экспонирующего источника света мягкого рентгеновского излучения из плазмы, создаваемой лазерным лучом. В этом случае предел разрешения, определяемый длиной волны рентгеновского излучения (1= 0,01 - О,001 мкм), оказывается просто фантастическим.
Второй вид лазерной технологии основан на применении лазеров с большой средней мощностью:от 1кВт и выше.Мощные лазеры используют в таких энергоемких технологических процессах,как резка и сварка толстых стальных листов, поверхностная закалка, наплавление и легирование крупногабаритных деталей, очистка зданий от поверхностей загрязнений, резка мрамора, гранита,
- 7 -
раскрой тканей, кожи и других материалов.При лазерной сварке металлов достигается высокое качество шва и не требуется применение вакуумных камер, как при электроннолучевой сварке, а это очень важно в конвейрном производстве.
Мощная лазерная технология нашла применение в машиностроении, автомобильной промышленности, промышленности строительных материалов. Она позволяет не только повысить качество обработки материалов, но и улучшить технико-экономические показатели производственных процессов. Так, скорость лазерной сварки стальных листов толщиной 14 мКм достигает 100мч при расходе электроэнергии 10 кВт.ч.
ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ
Газовые лазеры представляют собой, пожалуй, наиболее широко используемый в настоящее время тип лазеров и, возможно, в этом отношении они превосходят даже рубиновые лазеры. Газовым лазерам также, по- видимому, посвящена большая часть выполненных иследований.Среди различных типов газовых лазеров всегда можно найти такой, который будет удовлетворять почти любому требованию, предъявляемому к лазеру, за исключением очень большой мощности в видимой области спектра в импульсном режиме. Большие мощности необходимы для многих экспериментов при изучении нелинейных оптических свойств материалов.В настоящее время большие мощности в газовых лазерах не получены по той простой причине, что плотность атомов в них недостаточно велика. Однако почти для всех других целей можно найти конкретный тип газового лазера, который будет превосходить как твердотельные лазеры с оптической накачкой, так и полупроводниковые лазеры. Много усилий было направлено на то, чтобы эти лазеры могли конкурировать с газовыми лазерами, и в ряде случаев был достигнут определенный успех, однако он всегда оказывался на грани возможностей, в то время как газовые лазеры не обнаруживают никаких признаков уменьшения популярности.
Особенности газовых лазеров большей часто обусловлены тем, что они, как правило, являются источниками атомных или молекулярных спектров. Поэтому длины волн переходов точно известны они определяются атомной структурой и обычно не зависят от условий окружающей среды. Стабильность длины волны генерации при определенных усилиях может быть значительно улучшена по сравнению со стабильностью спонтанного излучения. В настоящее время имеются лазеры с монохроматичностыо, лучшей, чем в любом другом приборе. При соответствующем выборе активной среды может быть осуществлена генерация в любой части спектра, от ультрафиолетовой (~2ООО А) до далекой инфракрасной области
(~ 0,4 мм), частично захватывая микроволновую область. Нет также оснований сомневаться, что в будущем удастся создать лазеры для вакуумной
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: доклад по физкультуре, договора диплом, шпаргалки по математике транспорт реферат.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 | Следующая страница реферата