Электроионизационный со2 лазер

Рейтинг лучших лазеров для эпиляции по удалению волос


Рейтинг лучших лазеров для эпиляции по удалению волос

Сафонов, А. Обнаружена зависимость спектрального состава и характера пульсаций излучения диодный лазер икеа давления и диодного лазера adss fg-2000b отзывы смеси. Косвенным подтверждением тому является обязательное аппараты узи алока цены алматы интенсивного УФ- сверхизлучения молекулярного азота в смесях с низким содержанием СО 2. То, что с ростом давления газа генерация наблюдается на переходах с меньшими J, можно связать с уменьшением температуры, до которой нагревается газ в разряде. Конструктор сайтов - uCoz.

Ищенко, В. Лисицын, В. Сафонов, А. Сообщается об исследовании электроразрядного СО 2 - лазера с объемной предионизацией вспомогательным разрядом через диэлектрик и низкоомной цепью питания основного разряда. Получена генерация при давлениях смеси до 13 атм. Обнаружена зависимость спектрального состава и характера пульсаций излучения от давления и состава смеси. Обсуждается возможность создания на основе предлагаемой методики плавно перестраиваемого лазера, а также лазеров большой мощности.

Поискам методов возбуждения и исследованию характеристик СО 2 - лазеров при давлениях выше атмосферного посвящено значительное число работ. Среди реализованных к настоящему времени систем лучшими характеристиками обладают лазеры с предварительной ионизацией рабочего объема электронными пучками [1, 2] и ультрафиолетовым излучением [3,4] — так называемые электроионизационные и фотоионизационные лазеры. В данной работе мы исследовали характеристики СО 2 - лазера, возбуждаемого поперечным разрядом с предварительной ионизацией всего рабочего объема вспомогательным разрядом через диэлектрик. Этот метод был разработан при исследовании лазера на молекулярном азоте [5] и позволил получить генерацию в ультрафиолетовой и фиолетовой областях спектра при давлениях газа до 11 атм [6].

Лазерная установка, использующая такой метод возбуждения разряда, отличается от электроионизационных и фотоионизационных лазеров относительной простотой исполнения и эксплуатации. В описанных ниже экспериментах с СО 2 - лазером получена генерация излучения при давлениях смеси до 13 атм, что указывает на возможность создания непрерывно перестраиваемого лазера. Показана также перспективность метода для создания однородного разряда в больших объемах при высокой удельной энергии накачки. Принципиальная схема возбуждения поперечного разряда с объемной предионизацией и конструктивное выполнение лазерных ячеек описаны в работах [5,6]. Основные результаты настоящей работы были получены на разрядных ячейках с размерами 1,5 x 0,6 x 60 см, 3 x 1 x 30 см и 5 х 2 х 30 см первая цифра — расстояние между электродами.

Электрическая схема исследуемого СО 2 -лазера высокого давления представлена на рис. Схема установки: 1 - основные электроды 2 - поджигающие электроды 3 - диэлектрик стекло 4 - полосковая линия 5 - генератор импульсного напряжения. Парциальный состав регулировался с помощью расходометров PC-За. Суммарное давление измерялось стрелочным манометром на выходе ячейки.

Радиусы зеркал были равны 2 м, длина резонатора — 80 см. Отраженное от герметизирующего ячейку брюстеровского окна излучение регистрировалось с помощью монохроматора ИКС, фотосопротивления Ge - Au и осциллографа С Лазер с ячейкой 1,5 x 0,6 x 60 см исследовался в диапазоне давления 1—13 атм при частоте повторения импульсов 1—10 Гц. Важным элементом установки, существенно влияющим на характеристики разряда и генерации, является согласующая передающая линия.

Полосковая линия представляет собой промежуточный накопитель энергии, импеданс которого должен согласовываться с импедансом разрядного промежутка. Поскольку длину линии и толщину диэлектрика в ней можно достаточно легко менять, оказывается возможным оптимизировать параметры линии для каждого давления газа в разрядной ячейке. Электрические измерения, проведенные при давлениях 1,5- 2 атм показали, что при уменьшении емкости линии С л 20 до 2,5 нФ амплитуды импульсов напряжения и тока увеличиваются приблизительно на порядок.

Эти измерения показали, что такой важный для генерации параметр, как приведенная к одной атмосфере напряженность электрического поля в разрядном промежутке, может поддерживаться на одном уровне при вариациях давления, если для каждого давления соответственно выбирать параметры линии. На рис. Видно, что для получения максимальной энергии в импульсе, С л следует выбирать равной емкости генератора импульсного напряжения для возбуждения генерации при высоком давлении газа в разряде С л должна быть меньше его емкости.

С ростом давления генерация во всех случаях обрывается из-за перехода разряда в искровой. Подобная картина наблюдалась в работе [2]. При меньших концентрациях N 2 и СО 2 , спектр генерации становится более сложным. Результаты измерения пиковой мощности излучения в резонаторе, образованном глухими зеркалами, представлены на рис. Указанному составу смеси соответствует максимальное давление газа 13 атм , при котором получена генерация.

То, что с ростом давления газа генерация наблюдается на переходах с меньшими J, можно связать с уменьшением температуры, до которой нагревается газ в разряде. Подчеркиваем, что приведенные результаты получены при использовании генератора импульсных напряжений с напряжением 60 кВ ср. Следует ожидать, что применение в нашей схеме более высоковольтного и сильноточного генератора импульсных напряжений что само по себе не представляет особых трудностей приведет к расширению диапазона рабочих давлений, увеличению мощности и стабильности импульсной генерации СО 2 -лазера при давлениях более 10 атм.

Форма и длительность импульса генерации также зависят от состава смеси и давления газа. Обычный для СО 2 - лазера моноимпульсный режим генерации наблюдается при относительно высоких давлениях газа — выше 4 - 5 атм. При давлениях, меньших 4 атм, лазер работает в пичковом режиме. Наиболее ярко пичковый характер излучения проявляется в смесях с низким содержанием СО 2 при давлениях порядка атмосферного. Необходимым условием осуществления пичкового режима является присутствие в смеси молекул азота. Длительность цуга импульсов в некоторых вспышках достигала 40—50 мкс, причем амплитуды импульсов и интервалы между ними были весьма упорядочены и хорошо воспроизводились. В резонаторе с дифракционной решеткой характер пульсаций излучения зависел от положения решетки, а в случае резонатора без диспергирующих элементов картина пичков в целом зависела от конфигурации и юстировки зеркал, однако некоторые пички сохраняли свое положение при изменении параметров резонатора.

Следует отметить, что в данной работе мы не ставили целью детальное изучение всех механизмов образования пичковой структуры генерации, а пытались выявить только специфичные для наших условий эксперимента причины. Косвенным подтверждением тому является обязательное наличие интенсивного УФ- сверхизлучения молекулярного азота в смесях с низким содержанием СО 2. Для выяснения природы пульсаций мы исследовали временной ход коэффициента усиления активной среды. Излучение непрерывного СО 2 - лазера пропускалось через исследуемую ячейку и регистрировалось через монохроматор фотоприемником. Были приняты специальные меры для исключения влияния электрических наводок и спонтанного излучения поперечного разряда на работу зондирующего лазера и фотоприемника.

Из сравнения осциллограмм а — в видно, что положение импульсов генерации соответствует импульсам усиления, а расстояние между пичками совпадает с периодом модуляции луча пробного лазера. Эти факты свидетельствуют о том, что ударные волны, возникающие в разрядной камере, являются одной из причин периодической структуры пичков генерации СО 2 - лазера. Среди других причин, обусловливающих пичковый характер генерации, можно отметить процессы установления генерации [7], пространственную неоднородность инверсии [8], перекачку энергии между различными модами колебаний молекулы СО 2 [9] и др. Были проведены предварительные исследования применимости нашей методики для возбуждения однородного разряда в больших объемах и при высоких значениях вкладываемой в разряд энергии.

Поскольку импульс тока имел апериодический характер, для низкоомной цепи разряда можно считать, что почти вся энергия, запасенная в конденсаторе, переходит в разряд. Разряд сохранял однородность в области давлений 0,4 -1,6 атм. Дальнейшее повышение энергии накачки ограничивалось в этом случае параметрами используемого генератора импульсных напряжений. Энергия вспомогательного разряда, создающего предварительную объемную ионизацию в этих ячейках, не превышала 0,4 Дж, т. Проведенные эксперименты показали, что метод возбуждения активной среды молекулярных лазеров высокого давления, использующий предварительную ионизацию газа вспомогательным электрическим разрядом через диэлектрик, является одним из перспективных путей создания плавно перестраиваемых лазеров.

При использовании, например, смеси молекул СО 2 различного изотопического состава плавная перестройка частоты генерации в области 9—11 мкм может быть осуществлена при давлении порядка 5 атм [10]. С другой стороны, область рабочих давлений может быть еще расширена увеличением рабочего напряжения, уменьшением зазора, а также использованием легкоионизуемых добавок [11]. Басов, Э. Беленов, В. Данилычев, А. Басова, 3, Агейкин, В. Баграташвили, И. Князев, Ю. Кудрявцев, В. Аlcock, К. Leopold, М. Letts, 23, Richardson, A. Leopold, P. IEEE J. Quantum Electronics, QE-9, Лисицын, А.

Ражев, В. Лютов, Н. Газоразрядные приборы», 3,25 Дацкевич, Д. Ельчанинов, Е. Карлова, Н. Карлов, И. Ковалев, Г. Новобранцев, А. Проворов, В. Бычков, В. Кудряшов, В. В, Осипов. Конструктор сайтов - uCoz.

Ищенко, В. Лисицын, В. Сафонов, А. Сообщается об исследовании электроразрядного СО 2 - лазера с объемной предионизацией вспомогательным разрядом через диэлектрик и низкоомной цепью питания основного разряда. Получена генерация при давлениях смеси до 13 атм. Обнаружена зависимость спектрального состава и характера пульсаций излучения от давления и состава смеси. Обсуждается возможность создания на основе предлагаемой методики плавно перестраиваемого лазера, а также лазеров большой мощности.

E é necessário parecer que a diversidade igualmente é necessário para confrontar a modalidade que você deseja entre Pôquer, Roleta, Bacará, Blackjack e Slots, que estão entre os além disso jogados. No Brasil, alguns sites vêm se destacando por exibir jogos de Bingo e salas de casino ao vivo com Roleta e Blackjack que já contam com atendentes conduzindo as partidas em português. Quando o matéria é a suma de fatores uma vez que propriedade, qualidade e tanto, vale a pena incumbir uma conferida no cassino online da Betwarrior. Em uma jibóia teto de desafio com casino, um dos fatores que você deve achar é a poder de atirar ao vivo, afinal catafalco tarimba é a além disso próxima que você pode forçar de único cassino de realidade. Nessas salas, você tem a oportunidade de escoltar a peça em época autêntico através de câmeras de aumento conceito e a cara de incomparável crupiê de rigor conduzindo os jogos.

Написать комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Поле обязательно для заполнения *

Последние записи

Свяжитесь с нами

ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ