1. 钕离子激光器
首先Nd:YAG激光器的基本原理是是固态晶体激光器的一种,它采用Nd: YAG晶体棒作激光介质。Nd: YAG晶体是将激光介质钕(Nd)原子掺在生晶体钇铝石榴石(YAG)中,Nd原子在YAG中的最佳含量约为总重量的1%。所以,Nd: YAG晶体的全称是掺钕钇铝石榴石晶体。
2. 激光电离子
电子束聚焦点最细最深,激光束次之,离子束最粗。电子束聚焦直径(打孔)最小可以小于1um。
3. 钕离子激光器厂家
光纤激光器,是激光标刻系统的核心,它采用多个小功率风冷激光二极管作为泵浦源,通过多分支耦合进单根激光光纤,以掺稀土元素(Nd,Yb或者Er)光纤作为激光介质,以反射镜,光纤光栅作为谐振腔(谐振腔本身就是一段光纤),可脉冲和连续运转。
新型光纤激光器具有单模输出,散热特性好,效率高,结构紧凑等特点,特别适合高精度的激光标刻工业。典型的10-100KHz高重复率工作,10W-20W平均功率输出的光纤激光器成品的体积仅有22*25*10cm,而且没有水冷系统,体积大为缩小。半导体激光器就是固体激光器。固体激光器就是用固体激光材料作为工作物质的激光器。1960年,T.H.梅曼发明的红宝石激光器就是固体激光器,也是世界上第一台激光器。固体激光器一般由激光工作物质、激励源、聚光腔、谐振腔反射镜和电源等部分构成。这类激光器所采用的固体工作物质,是把具有能产生受激发射作用的金属离子掺入晶体而制成的。在固体中能产生受激发射作用的金属离子主要有三类:(1)过渡金属离子(如Cr3+);(2)大多数镧系金属离子(如Nd3+、Sm2+、Dy2+等);(3)锕系金属离子(如U3+)。晶体激光器以红宝石(Al2O3:Cr3+)和掺(can)钕(nv)钇(yi)铝石榴石(简写为YAG:Nd3+)为典型代表。玻璃激光器则是以钕玻璃激光器为典型代表。另外还有一种激光器叫CO2激光器。
4. 钕玻璃激光器波长
YAG激光器的发射波长为1.064微米,激光线宽小于1纳米。
YAG是钇铝石榴石晶体(Y3Al5O12)的缩写,是一种综合性能(光学、力学和热学)优良的激光基质。
YAG激光器的特点是阈值低,晶体使用寿命长,具有非常高的荧光量子效率,在0.7~0.8纳米吸收光谱范围内荧光量子效率接近1。YAG材料导热性能远比钕玻璃好,因而可制成重复率较高的脉冲激光器,甚至能够实现室温条件下的连续运转。
5. 钕铁硼激光
强磁铁的行业应用
电声领域:扬声器、受话器、传声器、报警器、舞台音响、汽车音响等。电子电器:永磁机构真空断路器、磁保持继电器、电度表、水表、计声器、干簧管、传感器等。电机领域:VCM、CDDVD-ROM、发电机、电动机、伺服电机、微形电机、马达、振动马达等。机械设备:磁分离、磁选机、磁吊、磁力机械等。医疗保健:核磁共振仪、医疗器械、磁疗保健品、磁化节油器等。其它行业:磁化防蜡器、管道除垢器、磁夹具、自动麻将机、磁性锁具、门窗磁、箱包磁、皮具磁、玩具磁、工具磁、工艺礼品包装等。
6. 钕玻璃激光
固体激光器的基质材料是晶体材料或玻璃材料。在晶体或玻璃中均匀地掺入少量离子,如红宝石中的铬离子,钕玻璃中的钕离子。因为真正发光的是激活的离子,所以,用这类材料制作的激光器称为固体离子激光器。
发光的激活离子有:稀土元素钕、镝、钬、镨等;过渡金属元素铬、锰、钴、镍等;还有铀等放射性元素。
7. 钕离子激光器价格
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南京园太电器有限公司资料
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
激光和激光器——激光是20世纪60年代出现的最重大的科学技术成就之一。它发展迅速,已广泛应用于国防、生产、医学和非电测量等各方面。激光与普通光不同,需要用激光器产生。激光器的工作物质,在正常状态下,多数原子处于稳定的低能级E1,在适当频率的外界光线的作用下,处于低能级的原子吸收光子能量受激发而跃迁到高能级E2。光子能量E=E2-E1=hv,式中h为普朗克常数,v为光子频率。反之,在频率为v的光的诱发下,处于能级 E2的原子会跃迁到低能级释放能量而发光,称为受激辐射。激光器首先使工作物质的原子反常地多数处于高能级(即粒子数反转分布),就能使受激辐射过程占优势,从而使频率为v的诱发光得到增强,并可通过平行的反射镜形成雪崩式的放大作用而产生强大的受激辐射光,简称激光。激光具有3个重要特性:
(1)高方向性(即高定向性,光速发散角小),激光束在几公里外的扩展范围不过几厘米;
(2)高单色性,激光的频率宽度比普通光小10倍以上;
(3)高亮度,利用激光束会聚最高可产生达几百万度的温度。激光器按工作物质可分为4种:(1)固体激光器:它的工作物质是固体。常用的有红宝石激光器、掺钕的钇铝石榴石激光器 (即YAG激光器)和钕玻璃激光器等。它们的结构大致相同,特点是小而坚固、功率高,钕玻璃激光器是目前脉冲输出功率最高的器件,已达到数十兆瓦。(2)气体激光器:它的工作物质为气体。现已有各种气体原子、离子、金属蒸气、气体分子激光器。常用的有二氧化碳激光器、氦氖激光器和一氧化碳激光器,其形状如普通放电管,特点是输出稳定,单色性好,寿命长,但功率较小,转换效率较低。(3)液体激光器:它又可分为螯合物激光器、无机液体激光器和有机染料激光器,其中最重要的是有机染料激光器,它的最大特点是波长连续可调。
(4)半导体激光器:它是较年轻的一种激光器,其中较成熟的是砷化镓激光器。特点是效率高、体积小、重量轻、结构简单,适宜于在飞机、军舰、坦克上以及步兵随身携带。可制成测距仪和瞄准器。但输出功率较小、定向性较差、受环境温度影响较大。
8. 钕离子激光器原理
300米,
理论上,只要有激光,就能射到10公里。要看激光是用于做什么,接收点需要多大功率。某些物质的原子中的粒子受光或电刺激,使低能级的原子变成高能级原子,而辐射出相位、频率、方向等完全相同的光,这种光叫作激光,也叫“莱塞”。
激光的产生原理是利用了物质原子受激辐射后发生跃迁的特性.
原子中的电子的能量级有四种状态,即A、B、C、D态。A态称为基态,一般电子都处于A态。B、C属于高能态。一般电子在高能态是属于不稳定状态。要向低能态发生跃迁。D态属于低能态。电子从B—C—D依次跃迁的过程,就是原子发生跃迁的过程。当属于高能态的电子比属于低能态的电子数多时,我们把这种现象称为粒子数反转,只有形成粒子数反转,才可能实现跃迁发光。这是产生激光的基本前提。
气体激光器在气体激光器中,最常见的是氦氖激光器。另一种典型代表是氩离子激光器,它可以发出鲜艳的蓝绿色光。
液体激光器也称染料激光器,如氟原子和氢原子发生化学反应时,能生成处于激发状态的氟化氢分子。这样,当两种气体迅速混合后,便能产生激光,因此不需要别的能量,就能直接从化学反应中获得很强大的光能。这类激光器比较适合于野外工作,或用于军事目的,令人畏惧的死光武器就是应用化学激光器的一项成果。
早期的红宝石激光器是采用普通光源作为激发源,现在生产的红宝石激光器已经开发出许多新产品,种类也增多。此外,激励的方式也分为好几种,除了光激励外,还有放电激励、热激励和化学激励等。常用的还有钇铝石榴石激光器,它的工作物质是氧化铝和氧化钇合成的晶体,并掺有氧化钕。激光是由晶体中的钕离子放出,是人眼看不见的红外光,可以连续工作,也可以脉冲方式工作。由于这种激光器输出功率比较大,不仅在军事上有用,也可广泛用于工业上。
9. 掺钕玻璃激光器
1、应用领域不同:连续光纤激光器可以是单模也可以是多模的。单模产生的高质量光束能够应用在材料领域或大气传输,多模工业激光则具有高功率。
脉冲激光器具有较大输出功率,适合于激光打标、切割、测距等。
以脉冲工作方式工作的激光器就是脉冲激光器。常见的脉冲激光器:固体激光器中的钇铝石榴石(YAG)激光器、红宝石激光器、钕玻璃激光器等。还有氮分子激光器、准分子激光器等
2、工作方式不同:
准连续激光器产生ms量级的脉冲,占空比为10%。根据脉宽可将重复频率调制达500Hz。脉冲激光器工作方式是指每间隔一定时间才工作一次的方式。
连续就是持续输出, 准连续是脉冲输出,但是脉冲的占空比比较大。
3、输出功率不同:
连续激光器就是指的输出的激光器是连续的,不会出现中断的情况,输出功率不变。
准连续的一般是指在连续激光器的电路上加载一个调制电路来控制开关,输出的峰值功率就是连续状态的峰值功率。
脉冲激光器是把激光的能量压缩到一个很窄的时间内输出,这个的峰值功率会比较高。
10. 钕玻璃激光器结构简图
钕(化学符号Nd)的氧化物是三氧化二钕,化学式为Nd2O3,分子量 336.40;淡紫色固体粉末,易受潮,吸收空气中二氧化碳,不溶于水,能溶于无机酸。相对密度7.24。熔点约1900℃,在空气中加热能部分生成钕的高价氧化物。
用于制取永磁材料,玻璃,陶瓷的着色剂和激光材料。在镁或铝合金中添加1.5%~2.5%纳米氧化钕,可提高合金的高温性能、气密性和耐腐蚀性,广泛用作航宽航天材料。另外,掺纳米氧化钕的纳米氧化钇铝石榴石产生短波激光束,在工业上广泛用于厚度在10mm以下薄型材料的焊接和切削。在医疗上,掺纳米氧化钕的纳米氧化钇铝石榴石激光器代替手术刀用于摘除手术或消毒创伤口。纳米氧化钕也用于玻璃和陶瓷材料的着色以及橡胶制品和添加剂。
11. 钕离子激光器工作原理
.惯性约束基本原理
核能可分为裂变能与聚变能。目前,核电站通过受控释放裂变能实现发电,而受控核聚变仍处于研究阶段。实现受控核聚变反应主要有两种途径:磁约束和惯性约束。后者即以下内容讨论的主题。
惯性约束(ICF),即利用高能驱动器在极短时间内将聚变燃料小球(靶丸)加热压缩到高温、高密,使之在中心“点火”,实现受控核聚变。以氢弹的爆炸为例,位于其中心的原子弹的爆炸在极短时间内将氢弹中的热核装料迅速加热和压缩到高温、高密,引起燃料的聚变燃烧。由于这一过程非常短暂,在燃料膨胀但因自身惯性还没有来得及飞散之前,聚变反应就已经发生。这种未对燃料等离子体采取任何约束措施,只依靠本身惯性保持顺利完成核聚变就是惯性约束核聚变。但氢弹的爆炸是不可控的,激光器代替原子弹点燃热核反应使ICF成为可控核聚变。
激光的能量能在时间和空间上进行高度的集中,因此能在焦点上得到非常高的功率密度。现在惯性约束核聚变研究所用的激光器多数是钕玻璃激光器。而粒子束作为惯性约束核聚变的驱动器,原理与激光一样,只不过它是以粒子束来代替激光。所以想采用粒子束,是因为它的能量转换效率比之激光要高出一个量级。
2.反应堆相关
(1)能量流程
该系统中,假设驱动器输出的能量为E D,其效率为ηD,它通过反应室壁上的入射通道击中靶丸。靶丸聚变反应,产生相当于驱动束能Q倍的能量E f。再经反应室增值层的能量倍增(增值系数为M),并以热能的形式输出。发电机的热点转换效率为ηT,发电机发出的毛电能为E g,其中一部分输入电网,另一部分再循环。整个反应堆系统的效率为ηs,其定义为:
ηs=纯电能输出/聚变反应的热能输出
系统效率可表示为:
ηs=E g(1-ε)/ME f=ηT(1-ε)[(MQ+1)E D+γ(1/ηD-1) E D]/ME f
(2)ICF聚变堆涉及的问题
1> 从理论上了解靶丸的能量吸收、反射、能量输运、压缩、不稳定性、点火和聚变燃烧等物理学。
2> 实验上获得高能量增益的关键因素的满意值。
3> 研制出高能量、高重复率、适当的脉冲形状、短波长和高效率的驱动器。
4> 制造出稳定的、精确的、廉价的、自动化的高增益靶丸生产系统。而且靶材料的选择要避免产生长寿命的放射性同位素。
5> 必须有一个经得起重复爆炸而不至于损坏的反应室(堆腔)。此堆腔能够吸收热核反应的产物——中子、X射线和靶丸碎片等的能量。
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