Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Лазерная технология - важнейшая отрасль современного естествознания

ного излучения в 1*10000000-1*100000000 раз  меньше,  чем  ширина
самых   узких   линий   спонтанного   излучения,  наблюдаемых   в   природе.


      Кроме   сужения   линии   излучения   в    лазере   удается   получить
расходимость луча менее 0,00001 радиана, т.  е. на  уровне  угловых  секунд.


      Известно,  что  направленный   узкий   луч   света  можно  получить  в
принципе от  любого  источника,   поставив  на  пути  светового  потока  ряд
экранов с   маленькими  отверстиями,   расположенными   на   одной   прямой.
Представим себе, что мы взяли нагретое черное  тело и   с  помощью  диафрагм
получили  луч  света,  из  которого   посредством   призмы    или    другого
спектрального    прибора     выделили    луч     с     шириной      спектра,
соответствующей   ширине  спектра  лазерного   излучения.   Зная    мощность
лазерного излучения, ширину  его   спектра  и   угловую  расходимость  луча,
можно  с   помощью  формулы  Планка   вычислить  температуру   воображаемого
черного   тела,  использованного  в  качестве  источника  светового    луча,
зквивалентного лазерному лучу. Этот расчет  приведет  нас  к  фантастической
цифре:  температура  черного   тела  должна быть порядка десятков  миллионов
градусов! Удивительное свойство  лазерного луча  - его  высокая  эффективная
температура (даже  при  относительно   малой  средней  мощности    лазерного
излучения   или   малой  энергии   лазерного   импульса)   открывает   перед
исследователями  большие  возможности,   абсолютно     неосуществимые    без
использования лазера.

      Лазеры различаются: способом создания в среде инверсной  населенности,
 или, иначе  говоря, способом накачки   (оптическая   накачка,   возбуждение
электронным ударом, химическая накачка и  т.  п.);   рабочей  средой  (газы,
жидкости,  стекла,   кристаллы,   полупроводники   и   т.д.);   конструкцией
резонатора;  режимом  работы    (импульсный,  непрерывный).   Эти   различия
определяются  многообразием  требований  к  характеристикам лазера  в  связи
с его  практическими применениями.

                       ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.

      Лазеры  нашли  широкое  применение,  и  в  частности  используются   в
промышленности   для   различных   видов  обработки  материалов:   металлов,
бетона,стекла,тканей, кожи и т. п.

      Лазерные  технологические  процессы   можно  условно разделить на  два
вида.  Первый   из   них    использует   возможность    чрезвычайно   тонкой
фокусировки лазерного луча и точного дозирования энергии как  в  импульсном,
так и в непрерывном  режиме. В  таких технологических  процессах   применяют
лазеры   сравнительно  невысокой средней   мощности:  это   газовые   лазеры
импульсно-периодического   действия,   лазеры   на     кристаллах    иттрий-
алюминиевого   граната  с  примесью  неодима.  С  помощью   последних   были
разработаны технология сверления тонких отверстий (диаметром 1 -  10  мкм  и
глубиной до 10 -100  мкм) в   рубиновых  и   алмазных  камнях   для  часовой
промышленности  и  технология   изготовления  фильеров для  протяжки  тонкой
проволоки. Основная  область применения   маломощных    импульсных   лазеров
связана  с резкой  и  сваркой  миниатюрных деталей   в  микроэлектронике   и
электровакуумной   промышленности,   с  маркировкой   миниатюрных   деталей,
автоматическим    выжиганием    цифр,   букв,    изображений    для     нужд
полиграфической промышленности.

      В последние годы в одной  из  важнейших  областей  микроэлектроники  -
фотолитографии, без применения которой  практически невозможно  изготовление
сверхминиатюрных  печатных плат,   интегральных  схем   и  других  элементов
микроэлектронной    техники,  обычные  источники   света    заменяются    на
лазерные.  С помощью лазера на ХеСL (1=308 нм) удается  получить  разрешение
в фотолитографической технике до 0,15 - 0,2 мкм.

      Дальнейший прогресс в субмикронной литографии связан  с применением  в
качестве экспонирующего источника  света  мягкого  рентгеновского  излучения
из  плазмы,   создаваемой   лазерным   лучом.    В    этом   случае   предел
разрешения,  определяемый  длиной  волны рентгеновского излучения  (1=  0,01
- О,001  мкм), оказывается просто фантастическим.

      Второй вид лазерной технологии основан на применении лазеров с большой
средней мощностью: от 1  кВт  и  выше.  Мощные  лазеры  используют  в  таких
энергоемких технологических процессах, как резка и сварка  толстых  стальных
листов, поверхностная закалка, наплавление  и  легирование  крупногабаритных
деталей,  очистка  зданий  от  поверхностей  загрязнений,   резка   мрамора,
гранита, раскрой тканей, кожи  и  других  материалов.  При  лазерной  сварке
металлов  достигается  высокое  качество  шва  и  не  требуется   применение
вакуумных камер, как при электроннолучевой  сварке,  а  это  очень  важно  в
конвейрном производстве.

      Мощная  лазерная  технология  нашла   применение   в   машиностроении,
автомобильной промышленности, промышленности  строительных  материалов.  Она
позволяет не только повысить качество обработки материалов,  но  и  улучшить
технико-экономические показатели производственных процессов.  Так,  скорость
лазерной сварки стальных листов  толщиной  14  мКм  достигает  100  мч  при
расходе электроэнергии 10 кВт. ч.


                               ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ

      Газовые  лазеры   представляют  собой,    пожалуй,   наиболее   широко
используемый в настоящее время тип лазеров и,  возможно,  в  этом  отношении
они превосходят даже рубиновые лазеры.  Газовым лазерам также,  по-видимому,
посвящена большая часть  выполненных исследований. Среди   различных   типов
газовых    лазеров    всегда   можно    найти    такой,    который     будет
удовлетворять  почти любому  требованию,   предъявляемому    к   лазеру,  за
исключением  очень  большой   мощности   в    видимой   области  спектра   в
импульсном    режиме.    Большие     мощности    необходимы     для   многих
экспериментов при изучении нелинейных  оптических    свойств  материалов.  В
настоящее время большие мощности в   газовых  лазерах  не  получены  по  той
простой причине,  что плотность  атомов в  них недостаточно  велика.  Однако
почти  для   всех   других  целей  можно   найти   конкретный  тип  газового
лазера,  который  будет   превосходить   как    твердотельные    лазеры    с
оптической  накачкой,  так и полупроводниковые лазеры.  Много  усилий   было
направлено  на  то,  чтобы   эти   лазеры  могли  конкурировать  с  газовыми
лазерами, и в ряде случаев был  достигнут  определенный  успех,   однако  он
всегда оказывался  на  грани  возможностей, в  то время  как газовые  лазеры
   не     обнаруживают    никаких     признаков   уменьшения   популярности.


      Особенности   газовых   лазеров   большей   часто   обусловлены   тем,
что    они,    как    правило,    являются    источниками   атомных      или
молекулярных    спектров.     Поэтому    длины  волн    переходов      точно
известны они  определяются  атомной  структурой  и  обычно  не   зависят  от
условий  окружающей   среды.   Стабильность   длины    волны  генерации  при
определенных  усилиях  может  быть  значительно  улучшена  по  сравнению  со
стабильностью спонтанного излучения.  В  настоящее   время   имеются  лазеры
с  монохроматичностыо,   лучшей,   чем   в   любом   другом   приборе.   При
соответствующем выборе  активной среды может быть осуществлена  генерация  в
любой  части   спектра,   от   ультрафиолетовой   (~2ООО   А)   до   далекой
инфракрасной  области  (~  0,4  мм),  частично   захватывая    микроволновую
область.   Нет  также   оснований  сомневаться,   что  в   будущем   удастся
создать    лазеры   для   вакуумной   ультрафиолетовой   области    спектра.
Разреженность рабочего газа обеспечивает оптическую  однородность  среды   с
низким  коэффициентом  преломления,   что   позволяет   применять    простую
математическую  теорию   для   описания  структуры  мод  резонатора  и  дает
уверенность  в   том,  что   свойства    выходного    сигнала    близки    к
теоретическим. Хотя к. п. д. превращения  электрической  энергии  в  энергию
вынужденного излучения в  газовом лазере  не  может  быть   таким   большим,
как в  полупроводниковом лазере,  однако   благодаря   простоте   управления
разрядом  газовый  лазер  оказывается   для  большинства    целей   наиболее
удобным   в   работе  как   один  из   лабораторных   приборов.          Что
касается    большой     мощности    в      непрерывном     ре    жиме     (в
противоположность  импульсной  мощности),   то   природа   газовых   лазеров
позволяет   им  в   этом  отношении  превзойти  все  другие  типы   лазеров.



                   КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

      Первые расчеты, касающиеся возможности  создания   лазеров,  и  первые
патенты  относились  главным  образом  к  газовым  лазерам,  так  как  схемы
энергетических уровней и условия возбуждения в этом  случае  более  понятны,
чем для веществ в твердом состоянии.  Однако  первым  был  открыт  рубиновый
лазер, хотя вскоре был создан и газовый  лазер.  В  конце  1960  г.  Джаван,
Беннет  и    Херриотт    создали   гелий-неоновый   лазер,   работающий    в
инфракрасной области на ряде линий в районе 1 мк.  В  последующие  два  года
гелий-неоновый лазер был усовершенствован,  а  также  были  открыты  друг  е
газовые  лазеры,  .работающие  в  инфракрасной  области,  включая  лазеры  с
использованием других благородных  газов  и   атомарного  кислорода.  Однако
наибольший интерес к газовым лазерам был вызван открытием  генерации  гелий-
неонового  лазера  на   красной   линии   6328   А    при   условиях,   лишь
незначительно отличавшихся от условий, при которых была  получена  генерация
в первом газовом лазере.  Получение  генерации  в  видимой  области  спектра
стимулировало интерес не только к поискам дополнительным   переходов  такого
типа, но и к лазерным при
1234
скачать работу

Лазерная технология - важнейшая отрасль современного естествознания

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ