Basis fan Laser Technology

✷ Laser

De folsleine namme is Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.Dit betsjut letterlik "fersterking fan ljocht-excited strieling".It is in keunstmjittige ljochtboarne mei ferskillende skaaimerken fan natuerlik ljocht, dy't yn in rjochte line oer in lange ôfstân ferspriede kin en yn in lyts gebiet sammele wurde kin.

✷ Ferskil tusken laser en natuerlik ljocht

1. Monochromaticity

Natuerlik ljocht omfettet in breed skala oan golflingten fan ultraviolet oant ynfraread.Har golflingten ferskille.

图片 1

Natuerlik ljocht

Laserljocht is in inkele golflingte fan ljocht, in eigenskip neamd monochromaticity.It foardiel fan monochromaticity is dat it fergruttet de fleksibiliteit fan optysk ûntwerp.

图片 2

Laser

De brekingsyndeks fan ljocht ferskilt ôfhinklik fan de golflingte.

As natuerlik ljocht troch in lens giet, komt diffúsje foar troch de ferskate soarten golflingten dy't binnen binne.Dit ferskynsel wurdt chromatyske aberraasje neamd.

Laserljocht, oan 'e oare kant, is in inkele golflingte fan ljocht dy't allinich yn deselde rjochting brekt.

Bygelyks, wylst de lens fan in kamera in ûntwerp moat hawwe dat korrigearret foar ferfoarming troch kleur, hoege lasers allinich rekken te hâlden mei dy golflingte, sadat de beam oer lange ôfstannen trochstjoerd wurde kin, wat in krekt ûntwerp mooglik makket dat ljocht konsintrearret op in lyts plakje.

2. Direksje

Rjochting is de mjitte wêryn't lûd of ljocht minder kâns diffúsje as it troch de romte reizget;hegere rjochting jout minder diffusion oan.

Natuerlik ljocht: It bestiet út ljocht ferspraat yn ferskate rjochtingen, en om de rjochting te ferbetterjen is in kompleks optysk systeem nedich om ljocht bûten de foarútrjochting te ferwiderjen.

图片 3

Laser:It is in tige rjochtingsljocht, en it is makliker om optyk te ûntwerpen om de laser yn in rjochte line te reizgjen sûnder te fersprieden, wêrtroch't transmissie op lange ôfstân ensafuorthinne.

foto 4

3. Gearhing

Gearhing jout oan yn hoefier't ljocht inoar oanstriidt.As ljocht wurdt beskôge as weagen, hoe tichter de bands binne, hoe heger de gearhing.Bygelyks kinne ferskate weagen op it wetteroerflak inoar fersterkje of annulearje as se mei-inoar botse, en op deselde wize as dit ferskynsel, hoe willekeuriger de weagen, hoe swakker de graad fan ynterferinsje.

foto 5

Natuerlik ljocht

De faze, golflingte en rjochting fan 'e laser binne itselde, en in sterkere welle kin behâlden wurde, sadat transmissie op lange ôfstân mooglik is.

foto 6

Laser toppen en dellingen binne konsekwint

Heech gearhingjend ljocht, dat sûnder fersprieding oer lange ôfstannen trochstjoerd wurde kin, hat it foardiel dat it troch in lens yn lytse plakjes sammele wurde kin, en kin brûkt wurde as ljocht mei hege tichtheid troch it ljocht dat earne oars opwekt troch te stjoeren.

4. Enerzjy tichtens

Lasers hawwe poerbêste monochromaticity, rjochting, en gearhing, en kinne wurde aggregearre yn hiel lytse spots te foarmjen hege enerzjy tichtheid ljocht.Lasers kinne wurde skale omleech nei tichtby de limyt fan natuerlik ljocht dat kin net berikt wurde troch natuerlik ljocht.(Bypass limyt: it ferwiist nei it fysike ûnfermogen om ljocht te fokusjen op wat lytser dan de golflingte fan ljocht.)

Troch it krimpjen fan de laser nei in lytsere grutte, kin de ljochtintensiteit (krêftstichtens) ferhege wurde oant it punt dêr't it kin wurde brûkt om troch metaal te snijen.

foto 7

Laser

✷ Prinsipe fan laser oscillaasje

1. Prinsipe fan laser generaasje

Om laserljocht te produsearjen, binne atomen of molekulen neamd lasermedia nedich.De laser medium wurdt ekstern energized (optein), sadat it atoom feroaret fan in lege-enerzjy grûn tastân nei in hege-enerzjy opwûn steat.

De eksitearre steat is de steat wêryn de elektroanen binnen in atoom ferpleatse fan 'e binnen nei de bûtenkant.

Nei't in atoom feroaret yn in eksitearre steat, komt it nei in perioade werom nei de grûnstatus (de tiid dy't it duorret om werom te kommen fan 'e opwûne steat nei de grûnstân wurdt de fluoreszenslibben neamd).Op dit stuit wurdt de ûntfongen enerzjy útstriele yn 'e foarm fan ljocht om werom te gean nei de grûnstân (spontane strieling).

Dit útstriele ljocht hat in spesifike golflingte.Lasers wurde generearre troch it transformearjen fan atomen yn in opteinste steat en dan it resultearjende ljocht ekstrahearje om it te brûken.

2. Prinsipe fan Amplified Laser

Atomen dy't foar in beskate perioade omfoarme binne ta in opwûne steat, sille troch spontane strieling ljocht útstrielje en weromkomme nei de grûnstân.

Hoe sterker it eksitaasjeljocht lykwols, hoe mear it oantal atomen yn 'e opwûne steat sil tanimme, en de spontane strieling fan ljocht sil ek tanimme, wat resulteart yn it ferskynsel fan opwûne strieling.

Stimulearre strieling is it ferskynsel wêrby't, nei ynfallend ljocht fan spontane of stimulearre strieling nei in opstutsen atoom, dat ljocht it oanstutsen atoom fan enerzjy foarsjocht om it ljocht de oerienkommende yntinsiteit te meitsjen.Nei opwûne strieling komt it opwûne atoom werom nei syn grûnstatus.It is dizze stimulearre strieling dy't brûkt wurdt foar de amplifikaasje fan lasers, en hoe grutter it oantal atomen yn 'e opteinste steat, de mear stimulearre strieling wurdt kontinu generearre, wêrtroch it ljocht rap kin wurde fersterke en ekstrahearre as laserljocht.

foto 8
foto 9

✷ Konstruksje fan 'e laser

Yndustriële lasers wurde breed yndield yn 4 soarten.

1. Semiconductor laser: In laser dy't brûkt in semiconductor mei in aktive laach (light-emitting laach) struktuer as syn medium.

2. Gaslasers: CO2-lasers dy't CO2-gas brûke as it medium wurde breed brûkt.

3. Solid-state lasers: Algemien YAG lasers en YVO4 lasers, mei YAG en YVO4 crystalline laser media.

4. Fiber laser: mei help fan glêstried as it medium.

✷ Oer pulskarakteristiken en effekten op wurkstikken

1. Ferskillen tusken YVO4 en fiber laser

De wichtichste ferskillen tusken YVO4-lasers en glêstriedlasers binne pykkrêft en pulsbreedte.Peak macht stiet foar de yntinsiteit fan ljocht, en puls breedte stiet foar de doer fan ljocht.yVO4 hat it skaaimerk fan maklik generearjen hege piken en koarte pulses fan ljocht, en glêstried hat it skaaimerk fan maklik generearje lege piken en lange pulses fan ljocht.Doe't de laser irradiates it materiaal, it ferwurkjen resultaat kin fariearje sterk ôfhinklik fan it ferskil yn pulses.

foto 10

2. Ynfloed op materialen

De pulsen fan 'e YVO4-laser bestralen it materiaal mei ljocht mei hege yntinsiteit foar in koarte tiid, sadat de lichtere gebieten fan' e oerflaklaach rap opwaarme en dan daliks ôfkuolje.It bestraalde diel wurdt yn 'e siedende steat ôfkuolle ta in skomjende steat en ferdampt om in ûndjippere yndruk te foarmjen.De bestraling einiget foardat de waarmte wurdt oerdroegen, sadat der in bytsje termyske ynfloed op it omlizzende gebiet.

De pulses fan 'e glêstriedlaser, oan' e oare kant, bestrale ljocht mei lege yntinsiteit foar lange perioaden.De temperatuer fan it materiaal komt stadichoan omheech en bliuwt floeiber of ferdampt foar in lange tiid.Dêrom, de fiber laser is geskikt foar swarte gravuere dêr't it bedrach fan gravuere wurdt grut, of dêr't it metaal wurdt ûnderwurpen wurde oan in grutte hoemannichte waarmte en oxidizes en moat wurde blackened.


Post tiid: Oct-26-2023