Divergență - grindă - enciclopedie mare de petrol și gaze, articol, pagina 2

Dacă aveți o soție frumoasă, picătură amant mort, masina rece, probleme cu autoritățile și autoritățile fiscale, și atunci când ieși soarele strălucește mereu și zâmbești la trecatori - Spune NU drogurilor. Legile lui Murphy (mai mult.)






Divergență - fascicul

Lasere generează (generează) fascicule foarte intense de lumină monocromatică și coerentă bine colimată. lumina colimată se deplasează pe distanțe lungi și, astfel, divergența fasciculului, cu alte cuvinte, diametrul fasciculului este mica schimbare. Lumina monocromatică este echivalentă cu culoarea pură sau cu o frecvență a undelor luminoase. Aceste caracteristici unice se datorează faptului că lumina laser este stimulată de radiații, în timp ce alte surse au emisii spontane. Lumina laser are loc într-o cavitate optică care provoacă fasciculul de lumină să-l treacă în mod repetat în direcțiile înainte și înapoi, crescând astfel intensitatea fasciculului datorită procesului de emisie stimulată. [16]

Ca sursă de lumină, poate fi utilizat orice radiator coerent monocromatic. Cel mai acceptabil dintre acestea este sursa laser, care are o monocromaticitate ridicată, o mică divergență a fasciculului. intensitate ridicată a radiației. [17]

Aproximativ același mic unghi de difracție al divergenței este caracterizat printr-un laser rubinic. Cu toate acestea, în cazul în care un laser cu gaz, care mediu activ are un grad ridicat de omogenitate optică, unghiul de divergență fasciculului reale (1 - 2) mai aproape de unghiul de difracție de divergență, atunci un laser cu rubin generat divergență radiatie considerabil mai DOD. [18]

Contrastul este caracterizat de raportul dintre puterea maximă care trece prin modulator, atunci când este într-o stare complet excitată, la valoarea minimă de putere realizabilă. În modulatorii convenționali, valoarea minimă, de regulă, depinde de gradul de colimare a fasciculului laser: cu cât este mai mică divergența fasciculului. cu atât puterea minimă este mai mică. Există o oportunitate, folosind doar raze cu o divergență unghiulară minimă, la costul deteriorării transmisiei luminii pentru a crește contrastul. Pentru a obține cinci gradări de semitonuri, este de obicei necesar un contrast mai mare de 20 și o caracteristică de modulare liniară. Această cerință este importantă atunci când se observă imagini în semifinale. Dar ele pot fi neglijate atunci când este necesar să se afișeze caractere alfanumerice. [19]

Radiația laserului, pe lângă compoziția sa spectrală, se caracterizează prin directivitatea sa. Radiația laser este coerentă și este o sursă de practic paralel. Diferența fasciculului este determinată în principal prin difracție. Amplitudinea unghiului de divergență în lasere este măsurată în minute și creșteri ale laserelor semiconductoare la mai multe grade. [21]







Tăierea cu laser a gazului permite obținerea unei tăieturi curate a dielectricilor cu calități bune de tăiere. În același timp, marginea are o calitate mai bună pe partea de intrare a fasciculului, iar o anumită topire este observată pe partea de ieșire. Materialul de tăiere de origine organică de grosime mare are o caracteristică interesantă; lățimea tăieturii la ieșire este mult mai mică decât ar fi de așteptat din cauza divergenței geometrice a fasciculului. formate prin optica de focalizare. În [12] furnizează date care arată că în timpul tăierii din plastic, lemn, ceramică, sticlă și alte materiale capabile să taie până la o grosime de 20 mm, iar în unele cazuri până la 50 mm. [22]

Modelul de radiație al radiației laser caracterizează distribuția spațială a intensității radiației. Radiația laserurilor semiconductoare are un grad suficient de mic (de regulă, nu depășește mai multe grade) unghiul de divergență al fasciculului luminos. Totuși, din toate tipurile de lasere (gaze, dielectrice solide), laserele cu semiconductor au cele mai mari unghiuri de divergență. Diferența mare a fasciculului unui laser semiconductor se datorează în mare măsură dimensiunilor geometrice mici ale cristalului semiconductor. [26]

Raza de lumină care iese din generatorul cuantic nu se dovedește a fi paralelă. Acest lucru se explică prin faptul că, deoarece unghiul dintre direcția propagării fotonului și axa tijei scade, pierderile lor scad. Prin urmare, fasciculul care iese din cristal conține și fotoni care nu se propagă strict paralel cu axa. Unghiul divergenței fasciculului. ieșire de la un generator cuantic, este măsurată în fracțiuni de un minut. [27]

Prezența ferestrelor plate duce la o reducere a pierderilor de lumină datorită reflexiei luminii. Sistemul de rezonator I și 5 este o pereche de oglinzi sferice confocale. Sistemul Confocal permite utilizarea ferestrei de protecție relativ eboșe (- - Deoarece rezonatorul este adesea folosit o prisma de reflexie internă totală, nu este sensibilă la instalare erori trăsătură caracteristică a laserelor cu gaz este extrem de monocromatică: divergența fasciculului este 1p - rad, iar lățimea liniei spectrale 2. -. 10 nm, în număr de undă, care pot fi preparate în generarea de lasere cu gaz, ajunge la 200 și se extinde în intervalul de 300 -. 28000 nm Aceste caracteristici sunt semnificativ mai bune Decât orice alt tip de generatoare. [28]

Modularea luminii este posibilă atât în ​​amplitudine, cât și în fază. Modularea se realizează prin trecerea unui fascicul laser printr-un mediu în care sunt create oscilații modulate. Astfel de oscilații pot fi fie mecanice. Datorită diferenței mari în vitezele de sunet și lumină (de aproximativ 10 ori), divergența fasciculului de lumină. trecând prin câmpul SUA, nu ar trebui să depășească o fracțiune din al doilea unghiular. Pentru modularea la mai multe RF-uri, o astfel de metodă nu este adecvată: constanta grătarului devine mai mică decât lungimea de undă de lucru a luminii, iar difracția nu este posibilă în același timp. În plus, chiar și atunci când funcționează la frecvențe mai joase, este dificil să se efectueze acustică. Prin urmare, mai multă atenție este atrasă de dispozitivele electro și magneto-optice. [29]

Modularea luminii este posibilă atât în ​​amplitudine, cât și în fază. Modularea se realizează prin trecerea unui fascicul laser printr-un mediu în care sunt create oscilații modulate. Astfel de fluctuații pot fi fie mecanice. Datorită diferenței mari de viteză a sunetului și a luminii (de aproximativ 105 ori), divergența fasciculului luminos. trecând prin câmpul SUA, nu ar trebui să depășească o fracțiune din al doilea unghiular. Pentru modularea RF la o metodă similară este inadecvată: răzuirea constantă devine mai mică decât lungimea de undă de operare, și în care difracția imposibilă. În plus, chiar și atunci când funcționează la frecvențe mai joase, este dificil să se efectueze acustică. Prin urmare, mai multă atenție este atrasă de dispozitivele electro și magneto-optice. [30]

Pagini: 1 2 3

Distribuiți acest link:






Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: