Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Июня 2014 в 23:21, реферат
В том же 1960 г. американскими физиками А. Джавану , В. Беннету , Э. Эрриоту удалось получить генерацию оптического излучения в электрическом разряде в смеси гелия и неона. Так родился первый газовый лазер, появление которого было фактически подготовлено экспериментальными исследованиями В. А. Фабриканта и Ф. А. Бутаевой , выполненными в 1957г. Начиная с 1961 г., лазеры разных типов (твердотельные и газовые) занимают прочное место в оптических лабораториях. Осваиваются новые активные среды, разрабатывается и совершенствуется технология изготовления лазеров. В 1962-1963 гг. в СССР и США одновременно создаются первые полупроводниковые лазеры. Так начинается новый, "лазерный" период оптики. С начала своего возникновения лазерная техника развивается исключительно быстрыми темпами. Появляются новые типы лазеров и одновременно усовершенствуются старые. Это послужило причиной глубокого проникновения лазеров во многие отрасли народного хозяйства
Лазеры серии ГНИК с излучением на линиях 1,15 мкм и 5,4 мкм
ГНИК-1-1 |
1.15 |
1.5 |
ТЕМтп |
1:1/ линейная |
1.2 |
0 35x400/150x60x165 |
0.5/0.5 |
ГНИК-1-2 |
1.15 |
3.0 |
ТЕМтп |
1:1/ линейная |
2.0 |
0 45x500/ 100x65x330 |
1.0/2.5 |
ГНИК-5 |
5.4 |
1.5 |
ТЕМтп |
линейная |
2.0 |
0 55x685/ 100x65x330 |
2.5/2.5 |
Многоволновые He-Ne лазеры
ЛГН-118-2В |
0.63/1.15 |
10.0/5.0 |
ТЕМтп |
линейная |
3.5/4.0 |
0 56x875/ 100x65x330 |
3.0/2.5 |
ЛГН-118-ЗВ |
0.63/1.15/3.39 |
10.0/5.0 /5.0 |
ТЕМтп |
линейная |
3.0/4.0/4.0 |
0 56x930/ 100x65x330 |
3.0/2.5 |
N2 лазеры
Азотные лазеры серии АИЛ
Малогабаритные импульсно-периодические азотные лазеры серии АИЛ генерируют вынужденное излучение на электронно-колебательных переходах молекулы азота в ультрафиолетовой области спектра, с основными полосами 0,337; 0,357 и 0,315 нм. Лазеры выполнены в виде моноблока, включающего активный элемент, формирователь импульсов возбуждения и источник питания, что существенно снижает размеры приборов. Кроме того, удачный выбор конструкции позволяет использовать лазеры в любом положении без ухудшения их рабочих параметров.
Мы гарантируем превосходную работу лазеров в аппаратуре для микроэлектроники, криминалистики, радиационной дозиметрии, геохимической разведки месторождений, в системах охраны и устройствах обработки информации.
Азотный лазер ЛГИ-511
Лазер превосходно зарекомендовал себя в технологических установках микроэлектроники. Короткая длина волны излучения способствует фокусировке луча в пятно размером до нескольких микрометров, что определяет высокую точность обработки мельчайших деталей.
Параметры |
АИЛ-3 |
ЛГИ-505 |
ЛГИ-511 |
Длина волны излучения, мкм |
0.337 |
0.337 |
0.337 |
Энергия импульса излучения, мкДж |
30 |
120 |
240 |
Средняя мощность излучения, мВт, не менее |
3 |
120 |
240 |
Размер пучка излучения на уровне 0.1, мм (не более) |
2 |
5 |
5 |
Частота повторения импульсов, Гц |
1-100 |
5-1000 |
1-1000 |
Длительность импульса на уровне 0.5, не |
5±1 |
8±2 |
8±2 |
Габариты, мм, не более |
350x325x150 |
484x510x215 |
1140x525x345 |
Масса, кг, не более |
10 |
35 |
105 |
Питание, В |
220 |
220 |
220 |
Потребляемая мощность, Вт, не более |
50 |
1200 |
1500 |
Охлаждение |
воздушное |
водяное, расход воды |
водяное, расход воды |
конвекционное |
1.5-2 л/мин |
1.5-2 л/мин | |
Температура эксплуатации, °С |
0...+40 |
+10...+40 |
+10...+40 |
Висмутовый лазер
Висмутовые лазеры разработки Инновационного предприятия «НЦВО- Фотоника» - это серия волоконных лазерных систем основанных на новом классе активных сред - активных волоконных световодах из кварцевого стекла, легированного висмутом. НЦВО РАН является пионером и мировым лидером в области разработки и исследования таких световодов. Висмутовые световоды с различным составом сердцевины могут генерировать излучение в диапазоне 1100- 1550 нм, используя одномодовые лазерные диоды или ВКР волоконные лазеры в качестве источника накачки. Выходная мощность таких лазеров может быть в диапазоне 10 мВт - 10 Вт или даже выше. В зависимости от требований заказчика лазер может поставляться в различных вариантах:
синхронизации мод) режимах;
Висмутовые лазеры могут быть использованы в различных приложениях, включая: медицину, метрологию, телекоммуникацию, микроскопию, научные приложения и т.д.