Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2012 в 18:14, реферат
В настоящее время области применения лазеров расширяются с каждым днем. После первого промышленного использования лазеров для получения отверстий в рубинах для часов эти устройства успешно применяются в самых различных областях . В 1960 г. первый лазерный луч был получен при накачке маленького кубического кристалла рубина вспышками света. Несколько лет спустя некоторые физики проводили испытания по сварке, бурению, гравированию, скрайбированию, сверлению, синтезу, закаливанию, маркированию, плавлению и формированию структур с помощью лазерного луча без контакта с материалом.
Вступление
Твердотельные лазеры
Газовые лазеры
прочие газовые лазеры
Ионный аргоновый лазер
Эксимерные лазеры
Химические лазеры
Полупроводниоые лазеры
Литература
Реферат
Промышленное применение лазеров
Ученица: Омелина Елизавета
Преподаватель: Л.В.Петухова
Класс: 12 «б»
ТАГ 2012
Содержание:
В настоящее время области применения лазеров расширяются с каждым днем. После первого промышленного использования лазеров для получения отверстий в рубинах для часов эти устройства успешно применяются в самых различных областях . В 1960 г. первый лазерный луч был получен при накачке маленького кубического кристалла рубина вспышками света. Несколько лет спустя некоторые физики проводили испытания по сварке, бурению, гравированию, скрайбированию, сверлению, синтезу, закаливанию, маркированию, плавлению и формированию структур с помощью лазерного луча без контакта с материалом.
Лазерные системы делятся на три основные группы: твердотельные лазеры, газовые, среди которых особое место занимает CO2 - лазер; и полупроводниковые лазеры. Некоторое время назад появились такие системы, как перестраиваемые лазеры на красителях, твердотельные лазеры на активированных стеклах.
твердотельные лазеры
газовые лазеры
Схематическое изображение полупроводниковых лазеров с электронной накачкой: а — поперечной, б — продольной.
РУБИН. В лазерах этот кристалл
имеет высокий порог генерации.
Его выходная мощность также сильно
зависит от рабочей температуры,
что ограничивает частоту повторения
импульсов величиной 10 Гц или менее.
В то же время этот материал термически
стоек и не боится перегрева. Однако
его широкое применение ограничивает
достаточно высокая стоимость специально
выращенного кристалла, особенно если
требуется стержень больших размеров.
Поэтому рубиновые лазеры применяются
когда необходимо излучение длиной
волны 694 нм или не требуется высокая
энергия на выходе. Например, такие
лазеры стали широко использоваться
для специальной фотографии - голографии,
после того, как удалось добиться
достаточной чувствительности пленки
на частоте 694 нм. Эти лазеры более
удобны и для пробивки очень точных
отверстий, так как с уменьшением
длины волны размеры точки
фокуса, ограничивающийся дифракцией,
уменьшаются. Не так давно некоторые
ученые предсказывали, что рубиновый
лазер скоро отслужит свой срок.
Однако в настоящее время
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРЫ на люминесцирующих средах. Это лазеры на стеклах, активированных неодимом (Nd). Это лазеры с оптической накачкой. Мощность практически не зависит от рабочей температуры. Так как это сравнительно дешевый материал, повышение мощности можно производить простым увеличением размера рабочего элемента. Эти типы лазеров применяются в лазерной спектроскопии, нелинейной оптике, лазерной технологии: сварка, закалка, упрочнение поверхности. Лазерные стекла применяются в мощных установках для лазерного термоядерного синтеза.
ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ. Существует несколько смесей газов, которые могут испускать вынужденное излучение. Один из газов - двуокись углерода - применяется в N2 - СО2- и СО - лазерах мощностью >15 кВт. с поперечной накачкой электрическим разрядом. А также газодинамические лазеры с тепловой накачкой, у которых основная рабочая смесь: N2+CO2+He или N2+CO2+H2O. Рассмотрим некоторые возможности применения таких лазеров промышленных установках.
Известна термическая
Установки на основе СО2 - лазеров мощностью 500 Вт успешно применяются для лазерного резания по шаблонам и раскройки сталей или пластмасс, пробивки отверстий, если их диаметр не слишком мал. В общем случае толщина разрезаемого материала зависит от мощности излучения. В настоящее время стоимость СО2 - лазеров не особенно высока. Стоимость газов, применяемых в СО2 - лазерах сопоставима со стоимостью энергии, потребляемой станками, предназначенными для пробивания отверстий. Характеристики СО2 - лазеров стабильны. Лазеры легки в управлении и безопасны при соблюдении правил эксплуатации.
ПРОЧИЕ ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ. Электроразрядные лазеры низкого давления на благородных газах: He-Ne, He-Xe и др. Это маломощные системы отличаются высокой монохроматичностью и направленностью. Применяются в спектроскопии, стандартизации частоты и длины излучения, в настройке оптических систем.
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ составляют самую многочисленную группу. Накачка осуществляется инжекцией через гетеропереход, а также электронным пучком. Могут работать как в импульсном, так и в непрерывном режимах. Несмотря на низкую мощность они нашли свое применение в промышленности. Они применяются для спектроскопии, оптической стандартизации частоты, оптико-волоконных линий связи, для контроля формы, интерференционных полос деформации, в оптико-электронике, в робототехнике, в системах пожаробезопасности. В быту применяются в системах оптической обработки информации (в сканерах) в паре с несложной системой многогранных зеркал, применяемых для отклонения луча, в звуко- и видеосистемах, в охранных системах. В последнее время полупроводниковые лазеры, благодаря своим малым размерам, применяются и в медицине. Лазеры с электронной накачкой перспективны в системах проекционного лазерного телевидения.
С каждым годом лазеры все прочнее входят в промышленность и быт человека.
Список литературы :
1) Промышленное применение
2) Справочник по лазерам, пер. с англ. А.М.Прохорова. Том 1, М.-1978.
3) Физическая энциклопедия. Гл.ред. А.М.Прохоров. Том 2, М.-1990.
4) Звелто О., Принципы лазеров , пер.с англ., М.-1984.