Звоните! 
 (926)274-88-54 
 Бесплатная доставка. 
 Бесплатная сборка. 
Ассортимент тканей

График работы:
Ежедневно. С 8-00 до 20-00.
Почта: soft_hous@mail.ru
Читальный зал -->  Наземные лазерные дальномеры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

той же частотой. В качестве активного вещества используют также фосфид галлия, сурьмянистый индий, сурьмянистый галлий, арсенид-фосфид-галлия и др. Один из первых образцов полупроводниковых лазеров был представлен на Лейпцигской ярмарке в, 1965 году. Он имеет марку Луч-3 . Размеры кристалла из арсенида галлия составляли 0,03 мм Он находился в термостате с жидким азотом при температуре минус 196°С. Работал в импульсном режиме на волне 0,844 мкм, имея длительность около 2 мкс. Мощность излучения в импульсе достигала 10 Вт [4].

В табл. 4 приведены материалы, из которых изготавливают полупроводниковые лазеры, и значения длины волны излучаемой энергии.

Таблица 4

Материалы полупроводниковых лазеров

Полупроводник

Химическое обозначение

Длина волны, мкм

Лазеры с электронным возбуждением

1. Сульфид цинка . 2. Селения галлия

3. Арсенид галлия

4. Сульфид свинца

5. Антимонид индия

6. Селеиид свинца

И н ж е к ц 1 .1. Арсенид галлия

2. Арсенид индия

3. Теллурид свинца

4. Селенид свинца

Лазеры с оптич 1. Сульфид кадмия .2. Арсенид индия 3- Антимонид индия .4. Теллурид свинца

1.8. ХИМИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР

Химическим лазерам приписывают практическое использование в самом ближайшем будущем. Они работают без электрического питания. Для этого потоки хи-

0,33

GaSe

О.Гэ

GaAs

0.85

JnSb

PbSe

8,6

ные лазеры

GaAs

0,85

JnAs

PbTe

PbSe

КИМ возбуждением

. JnAs

JnSb

(Pb-t-Sn)Te

6,5... 16,5



мических реагентов должны перемещаться и реагировать. Инверсия населенностей уровней энергии, возникает при возбуждении энергией, выделяющейся в химической реакции, .Для химического лазера имеется принципиальная возможность работы без внешнего источника электрической энергии. Вся необходимая энергия может быть получена за счет химической реакции. В одном из наиболее перспективных химических лазеров основные процессы могут быть представлены следующей серией реакций

F--H2-HF*-f-Н;

H + F2-HF*-f-F; HF*-HF-fhv.

В первой реакции для инициирования необходим свободный атом фтора. Одной из постоянных проблем химических лазеров является разработка методов эффективного получения таких свободных атомов. Возбужденная молекула HF (обозначаемая HF*), возникающая при такой реакции, может находиться в возбужденном состоянии, являющемся верхним уровнем лазерного перехода. Третья реакция выражает переход в нижнее лазерное состояние, которое не заселяется при химической реакции. Оно сопровождается испусканием квантов световой энергии hv. Таким образом, инверсия населенностей возникает автоматически всякий раз после того, как протекает химическая реакция, и в качестве конечного продукта возникают молекулы в возбужденном состоянии. Для инициирования реакции, т. е. для первоначального создания свободных атомов, может потребоваться электрическая энергия, но как только реакция началась, образуются свободные атомы и эти реакции будут непрерывно продолжаться. Наиболее хорошо разработанными лазерами являются лазеры на фтористом водороде, работающие на многих длинах волн, расположенных в диапазоне 2,6...3,6 мкм, а также лазер на окиси углерода, генерирующий на длинах волн около 5 мкм. Химические лазеры, работающие в непрерывном режиме, дают выходную мощность около нескольких киловатт. Они работают без электрического питания, используя смешение втекающих химических компонентов. Такой лазер похож на работающий реактивный двигатель, поскольку рабочая химическая смесь со сверхзвуковой скоростью прокачи-



вается через резонатор, а энергия, выделяющаяся при химической реакции, из резонатора с помощью зеркал выводится и направляется в требуемом направлении. В табл. 5 приводятся основные параметры некоторых химических лазеров [14].

Таблица- 5

Параметры химических лазеров (D - дейтерий)

Химические реакции

Реакции

> к i и

Выходная мощность

кпд, %

H2-F2

F-l-HsHF

2,6...

4,5 кВт

: 3,6

непре-

рыв.

Н + Р2-НР=

2300 Дж

D2-F2

CS2- О2 Рг- F2-CO2

Подобно системе на HF То же

О -f CS2 -SO -I- О2 0 + CS-S i- O2-F-i- Dj- D + F2-

>CS -f SO SO2 -b О >СО*-Ь S >SO-(- О DF* + D DF*-1- F

3,6...

3,5...

4,9...

CO2 10,6

DF*+ CO2-5-DF + CO2*

импульсн.

.25 Вт непрерыв.

160 Вт непрерыв.

C3F7J.

C3F7J -CgFj-b J* J

1,32

65 Дж импульсн. 1,2 ГВт импульсн.

Йодный лазер относится к фотодиссационным лазерам, так как в нем используется эндотермический про-г цесс,;В отличие от химических лазеров (действие которых основано на использовании экзотермических химических реакций). Кпд - доля от общей энергии, превращаемой в лазерное излучение.

1.9. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ЛАЗЕР

В предыдущих параграфах нами были рассмотрены лазеры, излучающие в видимом и инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра. Важное значение име-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63



ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.



Звоните! Ежедневно!
 (926)274-88-54 
Продажа и изготовление мебели.


Копирование контента сайта запрещено.
Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы
.