гравировка, лазерная гравировка и гравировальные работы

гравировка и гравировальные работы  

  лидер российского интернет по лазерной гравировке и гравировальным работам, лазерной гравировке по металлу

гравировка : заказ лазерной гравировки, гравировальных работ на бизнес-сувенирах, лазерной гравировки по металлу лазерная гравировка  

Принцип работы и типы лазеров

Домой ] Вверх ]

  

Вниз страницы

что такое лазер 

 

лазер, квантовый генератор : принцип работы лазера, типы лазеровлазер (квантовый генератор) Лазер (квантовый генератор), источник мощного оптического излучения (laser – аббревиатура выражения light amplification by stimulated emission of radiation – усиление света вынужденным излучением). Принцип действия лазера тот же, что и у ранее созданного мазера, поэтому его иногда называют оптическим мазером. В обоих этих устройствах излучение избыточной энергии возбужденных атомов вынуждается внешним воздействием.

лазер Лазер отличается от обычных источников света (например, лампы с вольфрамовой нитью). Излучение лазера когерентно, т.е. пики и провалы всех его волн появляются согласованно, и эта согласованность остается неизменной в течение достаточно длительного времени.

лазер Все обычные источники света эмиттируют некогерентное излучение, в котором нет согласованности между пиками и провалами различных волн. В некогерентном процессе световые волны излучаются независимо друг от друга, энергия излучаемого пучка рассеивается по пространству и быстро убывает по мере удаления от источника. При когерентном излучении волны испускаются не хаотично и могут усиливать друг друга. 

лазер Лучи лазерного пучка почти параллельны между собой, поэтому он расходится незначительно даже на больших расстояниях от излучателя. Так, лазерный пучок диаметром 30 см направили на Луну, и он образовал на ее поверхности световое пятно диаметром всего 3 км (до Луны около 386 000 км; на таком расстоянии свет от обычного источника дал бы пятно диаметром 402 000 км). Особенностью лазерного излучения является монохроматичность, т.е. одноцветность; это значит, что от конкретного лазера исходят волны одной и той же длины. В свете почти всех существующих источников обычно присутствуют все длины волн видимого спектра и соответственно все цвета, поэтому такой свет нам кажется белым. Лишь немногие традиционные источники (например, лампы низкого давления, наполненные разреженными парами натрия) светят почти монохроматично, но их излучение некогерентно и малоинтенсивно. Лазерное излучение поляризованно.

 

лазер, квантовый генератор : принцип работы лазера, типы лазеровприменение лазеров Применения. Особенности лазерного излучения и разнообразные способы его использования помогли сдвинуться с мертвой точки во многих разделах современного знания и способствовали развитию различных областей науки, техники и производства: физики (в основном оптики), фотографии, связи, дальнометрии, топографии, термоядерного синтеза, медицины, химии, порошковой металлургии и др. Лазеры продолжают внедряться почти во все отрасли народного хозяйства; непрерывно открываются новые возможности их применения.

 

принцип действия лазера  Принцип действия. Свет – особая форма движущейся материи. Он соткан из отдельных сгустков, именуемых квантами. Атомы любого вещества, излучая (или поглощая) свет, испускают (или захватывают) только цельные кванты; в таких процессах (если нет каких-то особых условий) атомы не взаимодействуют с долями квантов. Длина волны (стало быть, цвет) излучения определяется энергией его кванта. Атомы, одинаковые по своей природе, излучают или поглощают кванты лишь конкретной длины волны. Это наглядно проявляется в свечении газоразрядных ламп с однородным наполнением (например, неоном), которые используются в декоративной иллюминации и рекламе. Когда атом излучает квант света, он расходует энергию; поглощая квант света, атом приобретает дополнительную энергию. Поскольку энергия переносится к атому и от него порционно, то и сам атом может пребывать лишь в одном из дискретных энергетических состояний – либо в основном (с минимальной энергией), либо в каком-то из возбужденных. Атом, находящийся в основном состоянии, при поглощении кванта света переходит в возбужденное состояние; при излучении кванта света все происходит наоборот. Чем больше квантов лазер, квантовый генератор : принцип работы лазера, типы лазероввблизи атомов, тем больше и тех атомов, которые совершают подобные переходы – с повышением или понижением энергии. (Свет своим присутствием вынуждает атомы участвовать в энергетических переходах, поэтому такие процессы называют вынужденными – вынужденное поглощение и вынужденное излучение.) При вынужденном поглощении число квантов уменьшается и интенсивность света убывает, а энергия атомов возрастает. Если некоторое множество атомов, попав в освещение, вынужденно излучает суммарно больше, чем вынужденно поглощает, то возникает лазерный эффект – усиление света вынужденным излучением (данного множества атомов). Лазерная генерация может возникнуть только в том множестве микрочастиц, где возбужденных атомов больше, чем невозбужденных. Следовательно, такое множество надо заранее подготовить, т.е. предварительно накачать в него дополнительную энергию, черпая ее от какого-либо внешнего источника; эта операция так и называется – накачка. 

лазер Типы лазеров различаются в основном по видам накачки. Накачкой могут служить: электромагнитное излучение с длиной волны, отличающейся от лазерной; электрический ток; пучок релятивистских (чрезвычайно быстрых) электронов; электрический разряд; химическая реакция в пригодной для генерации среде.

 

Вниз страницы          Наверх страницы

 


 

рубиновый лазер Действие рубинового лазера.

Посеребренные торцы цилиндрического стержня из искусственного рубина служат зеркалами. Одно из них покрыто менее плотным слоем серебра, поэтому оно полупрозрачно и через него излучается лазерный свет. Рубин – кристалл, состоящий из окиси алюминия с примесями окиси хрома. Атомы алюминия и кислорода не играют определяющей роли в лазерной генерации; главные энергетические переходы реализуются в хроме. При возбуждении атомы хрома переходят из основного состояния на один из двух уровней возбуждения. Они довольно широки, и атомы хрома возбуждаются многими длинами волн света накачки. Однако вследствие нестабильности они мгновенно покидают верхние уровни и переходят на более низкий уровень; при этих переходах излучения не происходит, а высвобождаемая энергия передается кристаллической решетке окиси алюминия, где и рассеивается в форме тепловых потерь. Однако с низкого уровня атом хрома излучает вынужденно и переходит вследствие этого на основной уровень. Кванты, эмиттированные атомами хрома, многократно отражаются между посеребренными зеркалами рубинового стержня и по пути вынуждают многие возбужденные атомы испускать такие же кванты; процесс нарастает лавинообразно и заканчивается импульсом лазерного света. Полупрозрачное зеркало должно хорошо отражать лазерное излучение, чтобы обеспечить необходимую интенсивность его вынуждающей доли, но одновременно и побольше пропускать его на выход; обычно его коэффициент отражения – ок. 80%. При самопроизвольном излучении атом хрома пребывает на возбужденном уровне E не более 10-7 с, а при вынужденном – в 10 тысяч раз дольше (10-3 с). Поэтому у лазерного света достаточно времени, чтобы вызвать вынужденное излучение огромного числа возбужденных атомов активной среды.

  

Вниз страницы          Наверх страницы

 


Типы лазеров :

твердотельные лазеры с оптической накачкой;

газовые лазеры;

химические лазеры;

полупроводниковые лазеры;

лазеры на красителях

  

твердотельный лазер с оптической накачкой Твердотельные лазеры с оптической накачкой.

Лазерный эффект в твердом теле осуществляется благодаря наличию в нем примеси (например, окиси хрома в случае рубина), концентрация которой – единицы процентов. Примеси неодима обеспечивают лазерную генерацию многих твердых структур, из которых чаще используются стекло и алюмоиттриевый гранат (АИГ). Такие лазеры излучают короткие импульсы очень высокой мощности, пиковое значение которой ограничено сверху лишь световым пробоем в активной среде, вызывающим ее повреждение (например, локальное плавление). Лазер на стекле с неодимом (диаметр стержня 10 см) при длительности импульса в одну миллиардную секунды может обеспечить пиковую мощность около триллиона ватт. У более длительных импульсов пиковая мощность меньше.

 

газовый лазер Газовые лазеры.

Многие газы и газовые смеси при возникновении в них электрического разряда начинают генерировать лазерное излучение. Их пучки характеризуются очень высокой степенью когерентности и малой расходимостью, близкой к теоретическому пределу; по этим параметрам они выгодно отличаются от пучков твердотельных лазеров. Для решения прикладных задач успешно применяются лазеры с газовой смесью в качестве активной среды (углекислого газа с азотом и гелием, гелия с неоном или криптона со фтором). Лазер первого типа излучает в инфракрасной области спектра; в непрерывном режиме генерации у него высокий КПД и большая выходная мощность. Его широко применяют при резании и сварке различных материалов. Гелий-неоновый лазер излучает видимый (красный) свет; его используют во многих исследовательских и образовательных программах. Лазер на криптоне со фтором – наиболее эффективный из генераторов излучения в ультрафиолетовой области спектра.

 

химический лазер Химические лазеры.

В ходе некоторых химических реакций выделяется много энергии, и в конечных продуктах таких реакций оказывается достаточно возбужденных атомов, чтобы осуществить лазерную генерацию. Наиболее перспективным из лазеров этого типа представляется генератор на фтороводороде, образующемся при прямом взаимодействии атомарных компонентов. Из-за особенностей природы химических лазеров их непрерывная генерация затруднительна. Но этот недостаток восполняется достоинством их импульсных модификаций – они требуют малых энергетических затрат, а составляющие активной среды химических лазеров легко транспортируются на отдаленные объекты, где есть проблемы с сетевым питанием (например, космические летательные аппараты). Лазер на фтороводороде может излучать импульсы очень большой энергии (в несколько тысяч джоулей) при весьма скромном блоке питания.

 

полупроводниковый лазер Полупроводниковые лазеры.

Если через полупроводниковую структуру типа транзисторной пропускать электрический ток, то можно добиться лазерного эффекта. Габариты и выходная мощность полупроводниковых лазеров малы, но их КПД высок. Такие лазеры делают в основном на арсениде или алюмоарсениде галлия; применяют их главным образом в системах связи.

 

лазер на красителях Лазеры на красителях.

Многие жидкие органические красители генерируют лазерное излучение при накачке ультрафиолетовым излучением, газоразрядными импульсными лампами и лазерами (обычно газовыми) непрерывного действия. У лазеров на красителях два важных достоинства: во-первых, они способны перестраиваться по длине волны и, во-вторых, могут излучать сверхкороткие импульсы – длительностью менее одной триллионной доли секунды. В связи с этим лазеры на красителях широко применяются в методах спектроскопии, в том числе в спектральном анализе с временным разрешением.

 

Вниз страницы          Наверх страницы

 

 


 

Тип лазера

Длина волны (nm)

Argon fluoride (UV)

193

Krypton fluoride (UV)

248

Nitrogen (UV)

337

Argon (blue)

488

Argon (green)

514

Helium neon (green)

543

Helium neon (red)

633

Rhodamine 6G dye (tunable)

570-650

Ruby (CrAlO3) (red)

694

Nd:Yag (NIR)

1064

Carbon dioxide (FIR)

10600

 


 

 

лазерная гравировка

 

 

гравировкаНапоминаем Вам, что мы предлагаем лазерную гравировку :

визитки из пластика и дерева, бизнес-сувениры, брелки с гравировкой, ручки с гравировкой, карандаши с гравировкой, ножи с гравировкой, офисные таблички из пластика и латуни  (возможно с инкрустацией), вывески (возможно с заливкой краски), бирки, номерки из пластика, оргстекла и дерева; изготовление шильдов, печатей и штампов, наградные плакетки из дерева и латуни, наградные доски; изготовление сувениров с государственной атрибутикой, бейджи, настольные и настенные таблички, корпоративные призы и награды, подарочные часы, гравировка крышек часов, настольные призы, памятные сертификаты, дипломы, гравировка медалей

гравировкаЗаказать лазерную гравировку

гравировкаНаши тел. : (095) 911-61-93 ; 911-61-04 ; 912-00-65 ; 912-00-84

 

  

 

 

Наверх страницы


гравировка : лазерная гравировка и гравировальные работы Вверх ] гравировка : лазерная гравировка и гравировальные работы

Наш адрес :  109147, Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.8

гравировка : лазерная гравировка и гравировальные работы, гравировка по металлу, гравировка бизнес-сувениров  (095) 911-6193 ; 911-6104   гравировка : лазерная гравировка и гравировальные работы, гравировка по металлу, гравировка бизнес-сувениров (095) 911-6193   гравировка : лазерная гравировка и гравировальные работы, гравировка по металлу, гравировка бизнес-сувениров  gravirovka@simvolika.ru   гравировка : лазерная гравировка и гравировальные работы, гравировка по металлу, гравировка бизнес-сувениров 177930622 гравировка : лазерная гравировка и гравировальные работы, гравировка по металлу, гравировка бизнес-сувениров  Messenger : simvolika

Гравировка и гравировальные работы : лазерная гравировка, гравировка бизнес сувениров

    Содержание (карта сайта) | Заказать лазерную гравировку | Изготовление часов с символикой | О сайте 

Copyright © 2003 Идея и веб-дизайн Сергей Пыхтин