Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 00:41, реферат
Создание лазеров — совершило революцию в науке и технике. За два десятилетия после их возникновения формировались новые фундаментальные и прикладные направления физической оптики — оптическая квантовая электроника и нелинейная оптика. В настоящее время невозможно представить ни современные фундаментальные исследования, ни решение технических и технологических задач без использования лазеров.
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА I. ЛАЗЕР. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.
ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 5
1.1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЛАЗЕРОВ 5
1.2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРОВ 6
1.3 ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. 9
1.4 КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАЗЕРОВ…………………………………………………….…..9
Глава II. ПОВЕРХНОСТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА……………………………………….……12
2.1. Виды поверхностной лазерной обработки...............................................................12
2.2. Обработка импульсным излучением……………………..…………………….…14
2.3. Обработка непрерывным излучением………………………………………......17
2.4. Лазерное легирование, наплавка, маркировка, гравировка …………………..19
2.5. Эксплуатационные показатели материалов
после лазерной поверхностной обработки………………………..………………...21
2.6. Типовые операции лазерной поверхностной обработки……………………....25
ГЛАВА III.ПРИМЕРЫ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Министерство образованию и науки РФ
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
Дальневосточный
федеральный университет в г.
Арсеньеве
Тема: Лазерная
обработка
Выполнил студент группы С17503:
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Создание лазеров — совершило революцию в науке и технике. За два десятилетия после их возникновения формировались новые фундаментальные и прикладные направления физической оптики — оптическая квантовая электроника и нелинейная оптика. В настоящее время невозможно представить ни современные фундаментальные исследования, ни решение технических и технологических задач без использования лазеров.
Лазеры
- это генераторы и усилители когерентного
излучения в оптическом диапазоне,
действие которых основано на индуцированном
(вызванном полем световой волны)
излучении квантовых систем - атомов, ионов,
молекул, находящихся в состояниях, существенно
отличных от термодинамического равновесия.
Лазеры, как и мазеры, генераторы и усилители
СВЧ диапазона, называют еще квантовыми
генераторами (усилителями), поскольку
поведение участвующих в их работе частиц
описывается законами квантовой механики.
Принципиальным отличием лазеров от всех
других источников света (тепловых, газоразрядных
и др.), представляющих собой по сути дела
источники оптического шума, является
высокая степень когерентности лазерного
излучения. С созданием лазеров в оптическом
диапазоне появились источники излучения,
аналогичные привычным в радиодиапазоне
генераторам когерентных сигналов, способные
успешно использоваться для целей связи
и передачи информации, а по многим своим
свойствам - направленности излучения,
полосе передаваемых частот, низкому уровню
шумов, концентрации энергии во времени
и т.д. - превосходящие классические устройства
радиодиапазона.
ГЛАВА I. Лазер. История создания. Принцип действия.
особенности
лазерного излучения.
Слово "лазер" составлено
из начальных букв в
Это был первый шаг на пути
к лазеру. Следующий шаг сделал
советский физик В. А.
Первоначально этот способ
В 1954 г. молекулярный генератор,
названный вскоре мазером,
Впоследствии от термина "
В 1955 г. Н. Г. Басов и А. М. Прохоров обосновали применение метода оптической накачки для создания инверсной заселенности уровней. В 1957 г. Н. Г. Басов выдвинул идею использования полупроводников для создания квантовых генераторов; при этом он предложил использовать в качестве резонатора специально обработанные поверхности самого образца. В том же году В. А. Фабрикант и Ф. А. Бутаева наблюдали эффект оптического квантового усиления в опытах с электрическим разрядом в смеси паров ртути и небольших количествах водорода и гелия. В 1958 г. А. М. Прохоров и независимо от него американский физик Ч. Таунс теоретически обосновали возможность применения явления вынужденного испускания в оптическом диапазоне; он выдвинули идею применения в оптическом диапазоне не объемных, а открытых резонаторов. Заметим, что конструктивно открытый резонатор отличается от объемного тем, что убраны боковые проводящие стенки и линейные размеры резонатора выбраны большими по сравнению с длинной волны излучения.
Таким образом, интенсивные теоретические и экспериментальные исследования в СССР и США вплотную подвели ученых в самом конце 50-х годов к созданию лазера. Успех выпал на долю американского физика Т. Меймана. В 1960 г. в двух научных журналах появилось его сообщение о том, что ему удалось получить на рубине генерацию излучения в оптическом диапазоне. Так мир узнал о рождении первого "оптического мазера" - лазера на рубине. Первый образец лазера выглядел достаточно скромно: маленький рубиновый кубик (1x1x1 см), две противоположные грани которого, имели серебряное покрытие (эти грани играли роль зеркала резонатора), периодически облучались зеленым светом от лампы-вспышки высокой мощности, которая змеей охватывала рубиновый кубик. Генерируемое излучение в виде красных световых импульсов испускалось через небольшое отверстие в одной из посеребренных граней кубика.
В том же 1960 г. американскими
физиками А. Джавану, В.
Начиная с 1961 г., лазеры разных
типов (твердотельные и
Чтобы
понять принцип работы лазера, нужно
более внимательно изучить
На рис. 1 схематически представлены возможные механизмы переходов между двумя энергетическими состояниями атома с поглощением или испусканием кванта.
Рисунок 1.
Условное
изображение процессов (a) |
Рассмотрим
слой прозрачного вещества, атомы
которого могут находиться в состояниях
с энергиями E1 и E2 > E1.
Пусть в этом слое распространяется излучение
резонансной частоты перехода ν = ΔE / h.
Согласно распределению Больцмана, при
термодинамическом равновесии большее
количество атомов вещества будет находиться
в нижнем энергетическом состоянии. Некоторая
часть атомов будет находиться и в верхнем
энергетическом состоянии, получая необходимую
энергию при столкновениях с другими атомами.
Обозначим населенности нижнего и верхнего
уровней соответственно через n1
и n2 < n1. При распространении
резонансного излучения в такой среде
будут происходить все три процесса, изображенные
на рис. 1. Эйнштейн показал, что процесс
(a) поглощения фотона невозбужденным атомом
и процесс (c) индуцированного испускания
кванта возбужденным атомом имеют одинаковые
вероятности. Так как n2 < n1
поглощение фотонов будет происходить
чаще, чем индуцированное испускание.
В результате прошедшее через слой вещества
излучение будет ослабляться. Это явление
напоминает появление темных фраунгоферовских
линий в спектре солнечного излучения.
Излучение, возникающее в результате спонтанных
переходов, некогерентно и распространяется
во всевозможных направлениях и не дает
вклада в проходящую волну.Чтобы проходящая
через слой вещества волна усиливалась,
нужно искусственно создать условия, при
которых n2 > n1, т. е.
создать инверсную населенность уровней.
Такая среда является термодинамически
неравновесной. Идея использования неравновесных
сред для получения оптического усиления
впервые была высказана В. А. Фабрикантом
в 1940 году. В 1954 году русские физики Н. Г.
Басов и А. М. Прохоров и независимо от
них американский ученый Ч. Таунс использовали
явление индуцированного испускания для
создания микроволнового генератора радиоволн
с длиной волны λ = 1,27 см. За разработку нового
принципа усиления и генерации радиоволн
в 1964 году все трое были удостоены Нобелевской
премии. Среда, в которой создана инверсная
населенность уровней, называется
активной. Она может служить резонансным
усилителем светового сигнала. Для того,
чтобы возникала генерация света, необходимо
использовать обратную
связь. Для этого активную среду нужно
расположить между двумя высококачественными
зеркалами, отражающими свет строго назад,
чтобы он многократно прошел через активную
среду, вызывая лавинообразный процесс
индуцированной эмиссии когерентных фотонов.
При этом в среде должна поддерживаться
инверсная населенность уровней. Этот
процесс в лазерной физике принято называть
накачкой. Начало лавинообразному процессу
в такой системе при определенных условиях
может положить случайный спонтанный
акт, при котором возникает излучение,
направленное вдоль оси системы. Через
некоторое время в такой системе возникает
стационарный режим генерации. Это и есть
лазер. Лазерное излучение выводится наружу
через одно (или оба) из зеркал, обладающее
частичной прозрачностью. На рис. 2 схематически
представлено развитие лавинообразного
процесса в лазере.