Inleiding aan het het werk principe van Co2-laser

June 18, 2021
Laatste bedrijfsnieuws over Inleiding aan het het werk principe van Co2-laser

De lasers zijn apparaten die het principe van bevorderde straling gebruiken om licht in sommige opgewekte substanties te vergroten of te oscilleren.

De kwestie wordt opgewekt door licht, elektriciteit en andere methodes, zodat enkele deeltjes aan een hogere energiestaat opgewekt zijn. Wanneer het aantal deeltjes in deze staat groter is dan het aantal deeltjes in de lagere energiestaat, kan de kwestie door bevorderde straling worden beïnvloed. De optische straling van een bepaalde golflengte veroorzaakt versterking, d.w.z., wanneer de optische straling van deze golflengte door het materiaal overgaat, het uitzendt optische straling de waarvan intensiteit wordt vergroot en verenigbaar met de de de golfpositie, frequentie en richting van het inherente licht is. Dit wordt genoemd een laserversterker.

Als de opgewekte substantie in de resonerende holte wordt geplaatst, denkt de lichte straling afwisselend langs de as in de resonerende holte na, en gaat door de substantie over vaak, en de lichte straling wordt vergroot vaak om een straal „laser“ met hoge intensiteit en geconcentreerde richting te vormen. Dit is de laseroscillator.

laatste bedrijfsnieuws over Inleiding aan het het werk principe van Co2-laser  0

Het werk principe: De Co2-molecule is een lineaire symmetrische molecule. Twee zuurstofatomen zijn aan beide kanten van het koolstofatoom, dat de evenwichtspositie van de atomen vertegenwoordigt. De atomen in de molecule zijn altijd in motie, en trillen constant rond hun evenwichtspositie. Volgens de moleculaire trillingstheorie, heeft Co2 drie verschillende trillingswijzen:① De twee zuurstofatomen trillen in tegenovergestelde richtingen langs de moleculaire as, d.w.z., twee oxygens bereiken de maximumwaarde en evenwichtswaarde tegelijkertijd van trilling tijdens de trilling, en het koolstofatoom is stationair, zodat wordt zijn trilling genoemd symmetrische trilling. ② de twee zuurstofatomen trillen in de richtingsloodlijn aan de moleculaire as, en de trillingsrichting is hetzelfde, terwijl het koolstofatoom in de tegenovergestelde richting en de loodlijn aan de moleculaire as trilt. Aangezien de trillingen van de drie atomen gesynchroniseerd zijn, wordt het ook genoemd misvormingstrilling. ③ de drie atomen trillen langs de as van symmetrie, en de trillingsrichting van het koolstofatoom is tegengesteld aan dat van de twee zuurstofatomen, die ook antisymmetric vibratie-energie wordt genoemd. Op deze drie verschillende trillingswijzen, bepaalt men dat er verschillende groepen energieniveaus zijn.

laatste bedrijfsnieuws over Inleiding aan het het werk principe van Co2-laser  1

Co2-laserbuis: Het is het kritiekste deel van de lasermachine. Het wordt gewoonlijk gemaakt van hard glas en goedkeurt over het algemeen een gelaagde kokerstructuur. De diepste laag is de lossingsbuis, is de tweede laag het met water gekoelde omhulsel, en de buitenste laag is de buis van de gasopslag. De diameter van de lossingsbuis van de kooldioxidelaser is groter dan dat van de hij-Ne laserbuis. In het algemeen, heeft de dikte van de lossingsbuis geen die effect op de outputmacht, hoofdzakelijk overwegend het diffractieeffect door de grootte van de vlek wordt veroorzaakt, die volgens de buislengte zou moeten worden bepaald. De langere buis is dikker, en de kortere buis is dunner. De lengte van de lossingsbuis is evenredig aan de outputmacht. Binnen een bepaalde lengtewaaier, stijgt de outputmacht per meter van de lengte van de lossingsbuis met de totale lengte. Het doel om een waterkoelingsjasje toe te voegen is het werkende gas te koelen en de outputmacht te stabiliseren. De lossingsbuis wordt aangesloten aan de buis van de gasopslag op beide einden, d.w.z., één eind van de buis van de gasopslag wordt verbonden aan de lossingsbuis met een prik, en het andere eind wordt verbonden aan de lossingsbuis door de spiraalvormige terugkeerbuis, zodat het gas in de lossingsbuis en de de buisstroom van de gasopslag kan doorgeven, het gas in de lossingsbuis op elk ogenblik wordt geruild.

Optische resonerende holte: De resonerende holte van Co2-laser is gewoonlijk vlak en concaaf. De spiegel wordt gemaakt van het optische glas van K8 of optisch kwarts, dat in een concave spiegel met een grote straal van kromming wordt verwerkt. De spiegeloppervlakte is met een metaalfilm met hoog een reflectievermogen-vergulde film met een laag die wordt bedekt die. Het reflectievermogen bij de golflengte van 10.6μm bereikt 98,8%, en de chemische eigenschappen zijn stabiel. Het licht door kooldioxide wordt uitgezonden is infrarood licht dat. Daarom moet de reflector materialen gebruiken die infrarood licht overbrengen, omdat het gewone optische glas niet transparant aan infrarood licht is. Het wordt vereist om een prik in het centrum van de totale bezinningsspiegel te maken. Dan verzegel een stuk van infrarood materiaal dat 10.6μm laser kan overbrengen om het gas te verzegelen. Dit maakt een deel van de laser in de resonerende holteoutput van deze prik om een laserstraal te vormen.

Voeding en pomp: De lossingsstroom van de ingesloten Co2-laser is vrij klein. Het gebruikt koude elektroden en de kathode wordt gemaakt van molybdeen of nikkelplaten in een cilindrische vorm. Met een werkende stroom van 30-40mA, is het gebied van de kathodecilinder 500cm2, zodat de lens niet zal verontreinigd worden. Een lichte barrière wordt toegevoegd tussen de kathode en de lens. De pomp wordt opgewekt door een ononderbroken gelijkstroom-voeding. Het principe van de gelijkstroom-voeding voor het opwekken van de Co2-laser is dat het gelijkstroom-voltage het AC voltage in de stad met een transformator moet verhogen, en elektriciteit met hoog voltage verkrijgen door rectificatie met hoog voltage en filtreren het met hoog voltage om aan de laserbuis toe te voegen.