Grondlage vun Laser Technologie

✷ Laser

Säi vollen Numm ass Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.Dëst bedeit wuertwiertlech "Verstäerkung vu liicht opgereegte Stralung".Et ass eng kënschtlech Liichtquell mat ënnerschiddleche Charakteristiken vum natierleche Liicht, déi sech op eng laang Distanz an enger riichter Linn verbree kann an an engem klenge Gebitt gesammelt ka ginn.

✷ Ënnerscheed tëscht Laser an natierlecht Liicht

1. Monochromatizitéit

Natierlech Liicht ëmfaasst eng breet Palette vu Wellelängten vun Ultraviolet bis Infrarout.Seng Wellelängten variéieren.

Foto 1

Natierlech Liicht

Laserliicht ass eng eenzeg Wellelängt vum Liicht, eng Eegeschafte genannt Monochromatizitéit.De Virdeel vun der Monochromatizitéit ass datt et d'Flexibilitéit vum opteschen Design erhéicht.

Foto 2

Laser

De Brechungsindex vum Liicht variéiert jee no der Wellelängt.

Wann natierlecht Liicht duerch eng Lens passéiert, geschitt Diffusioun wéinst de verschiddenen Aarte vu Wellelängten, déi dobannen enthale sinn.Dëst Phänomen gëtt chromatesch Aberratioun genannt.

Laserliicht, op der anerer Säit, ass eng eenzeg Wellelängt vum Liicht, déi nëmmen an der selwechter Richtung brécht.

Zum Beispill, wärend d'Objektiv vun enger Kamera en Design muss hunn, deen d'Verzerrung duerch Faarf korrigéiert, brauche Laser nëmmen dës Wellelängt ze berücksichtegen, sou datt de Strahl iwwer laang Distanzen iwwerdroe ka ginn, wat e präzisen Design erlaabt deen d'Liicht konzentréiert. op enger klenger Plaz.

2. Direktivitéit

D'Direktioun ass de Grad an deem Toun oder Liicht manner wahrscheinlech diffuséiert wéi et duerch de Weltraum reest;méi héich Directionalitéit weist manner Diffusioun un.

Natierlech Liicht: Et besteet aus Liicht, dat a verschiddene Richtungen diffuséiert ass, a fir d'Direktionalitéit ze verbesseren ass e komplexen opteschen System gebraucht fir d'Liicht ausserhalb vun der Forward Richtung ze läschen.

Foto 3

Laser:Et ass en héich Richtungsliicht, an et ass méi einfach d'Optik ze designen fir de Laser an enger riichter Linn ze reesen ouni sech ze verbreeden, wat eng laang Distanztransmissioun erlaabt a sou weider.

Foto 4

3. Kohärenz

Kohärenz weist de Grad un wéi d'Liicht tendéiert mateneen ze stéieren.Wann d'Liicht als Wellen ugesi gëtt, wat méi no d'Bande sinn, wat méi héich d'Kohärenz ass.Zum Beispill kënne verschidde Wellen op der Waasseruewerfläch géigesäiteg verbesseren oder annuléieren wann se matenee kollidéieren, an op déiselwecht Manéier wéi dëst Phänomen, wat méi zoufälleg d'Wellen, wat méi schwaach de Grad vun der Interferenz ass.

Foto 5

Natierlech Liicht

D'Phas, d'Wellelängt an d'Richtung vum Laser sinn d'selwecht, an eng méi staark Welle kann erhale bleiwen, sou datt d'Distanziwwerdroung méiglech ass.

Foto 6

Laser Peaks an Däller sinn konsequent

Héich kohärent Liicht, dat iwwer laang Distanzen iwwerdroe ka ginn ouni sech ze verbreeden, huet de Virdeel, datt et duerch eng Lens a klenge Flecken gesammelt ka ginn, an als Héichdicht Liicht benotzt ka ginn, andeems d'Liicht anzwousch anescht generéiert gëtt.

4. Energie Dicht

Laser hunn exzellent Monochromatizitéit, Direktivitéit a Kohärenz, a kënnen a ganz kleng Flecken aggregéiert ginn fir héich Energiedicht Liicht ze bilden.Laser kënne reduzéiert ginn op d'Limite vum natierleche Liicht, deen net duerch natierlecht Liicht erreecht ka ginn.(Bypass Limit: Et bezitt sech op déi kierperlech Onméiglechkeet fir Liicht an eppes méi kleng wéi d'Wellelängt vum Liicht ze fokusséieren.)

Andeems Dir de Laser op eng méi kleng Gréisst schrumpft, kann d'Liichtintensitéit (Kraaftdicht) op de Punkt erhéicht ginn, wou et ka benotzt ginn fir duerch Metall ze schneiden.

Foto 7

Laser

✷ Prinzip vun der Laser Oszillatioun

1. Prinzip vun Laser Generatioun

Fir Laserliicht ze produzéieren, sinn Atomer oder Molekülle genannt Lasermedien gebraucht.D'Laser-Mëttel gëtt extern energesch (opreegt), sou datt den Atom vun engem nidderegen Energiegrondzoustand an en héichenergesche excitéierten Zoustand ännert.

Den opgereegte Staat ass den Zoustand an deem d'Elektronen an engem Atom vun der bannenzeger an der äusserer Schuel bewegen.

Nodeems en Atom an en opgereegten Zoustand transforméiert ass, geet et no enger Zäit zréck an de Grondzoustand (d'Zäit déi et brauch fir aus dem opgereegte Staat an de Grondzoustand zréckzekommen gëtt d'Fluoreszenz Liewensdauer genannt).Zu dëser Zäit gëtt déi erhalen Energie a Form vu Liicht ausgestraalt fir an de Buedemzoustand zréckzekommen (spontan Stralung).

Dëst ausgestraalt Liicht huet eng spezifesch Wellelängt.Laser ginn generéiert andeems Atomer an en opgereegten Zoustand transforméiert ginn an dann dat resultéierend Liicht extrahéieren fir et ze benotzen.

2. Prinzip vun amplified Laser

Atomer, déi fir eng gewëssen Zäit an en opgereegten Zoustand transforméiert goufen, strahlen duerch spontan Stralung Liicht aus a kommen zréck an de Buedemzoustand.

Wéi och ëmmer, wat d'Excitatiounsliicht méi staark ass, wat méi d'Zuel vun den Atomer am opgereegten Zoustand eropgeet, an d'spontan Stralung vum Liicht wäert och eropgoen, wat zum Phänomen vun der excitéierter Stralung resultéiert.

Stimuléiert Stralung ass d'Phänomen, an deem, nodeems d'Liicht vun der spontaner oder stimuléierter Stralung op en opgereegten Atom agefall ass, dat Liicht dem opgereegten Atom Energie gëtt fir d'Liicht déi entspriechend Intensitéit ze maachen.No der excitéierter Stralung geet den opgereegten Atom zréck an säin Grondzoustand.Et ass dës stimuléiert Stralung déi fir d'Verstäerkung vu Laser benotzt gëtt, a wat méi grouss d'Zuel vun Atomer am opgereegten Zoustand ass, wat méi stimuléiert Stralung kontinuéierlech generéiert gëtt, wat et erlaabt datt d'Liicht séier verstäerkt an als Laserlicht extrahéiert gëtt.

Foto 8
Foto 9

✷ Konstruktioun vum Laser

Industriell Laser gi breet a 4 Typen kategoriséiert.

1. Semiconductor Laser: E Laser deen e Semiconductor mat enger aktiver Schicht (Liichtemittéierschicht) Struktur als Medium benotzt.

2. Gas Laser: CO2 Laser mat CO2 Gas wéi de Medium gi wäit benotzt.

3. Solid-State Laser: Generell YAG Laser an YVO4 Laser, mat YAG an YVO4 kristallin Laser Medien.

4. Fiber Laser: optesch Faser als Medium benotzt.

✷ Iwwer Pulseigenschaften an Effekter op Workpieces

1. Differenzen tëscht YVO4 an Léngen Laser

Déi grouss Differenzen tëscht YVO4 Laser a Glasfaser Laser sinn Peakkraaft a Pulsbreed.Peak Power representéiert d'Intensitéit vum Liicht, an d'Pulsbreed representéiert d'Dauer vum Liicht.yVO4 huet d'Charakteristik fir einfach héich Peaks a kuerz Liichtimpulsen ze generéieren, a Faser huet d'Charakteristik fir liicht niddereg Peaks a laang Liichtimpulsen ze generéieren.Wann de Laser d'Material bestraht, kann d'Veraarbechtungsresultat staark variéieren ofhängeg vum Ënnerscheed an de Puls.

Bild 10

2. Impakt op Materialien

D'Puls vum YVO4-Laser bestralen d'Material mat héijer Intensitéit Liicht fir eng kuerz Zäit, sou datt déi liicht Gebidder vun der Uewerflächeschicht séier erwiermen an dann direkt ofkillen.De bestrahlte Deel gëtt an engem schaumende Staat am kachen Zoustand ofgekillt a verdampt fir e méi flaach Ofdréck ze bilden.D'Bestralung endet ier d'Hëtzt iwwerdroe gëtt, sou datt et wéineg thermesch Impakt op d'Ëmgéigend ass.

D'Impulse vum Glasfaserlaser, op der anerer Säit, bestrahlen niddereg-Intensitéit Liicht fir laang Zäitperioden.D'Temperatur vum Material klëmmt lues a bleift flësseg oder verdampft fir eng laang Zäit.Dofir ass de Glasfaserlaser gëeegent fir schwaarz Gravuren, wou de Betrag vun der Gravure grouss gëtt, oder wou d'Metall eng grouss Quantitéit un Hëtzt ënnerworf gëtt an oxidéiert a muss schwaarzt ginn.


Post Zäit: Okt-26-2023