激光器是現代激光加工系統中必不可少的核心組件之一。由于激光器具備的種種突出特點,因而被很快運用于工業、農業、精密測量和探測、通訊與信息處理、醫療、軍事等各方面,并在許多領域引起了革命性的突破。激光在軍事上除用于通信、夜視、預警、測距等方面外,多種激光武器和激光制導武器也已經投入實用。
激光切割機是將從激光器發射出的激光,經光路系統,聚焦成高功率密度的激光束。激光束照射到工件表面,使工件達到熔點或沸點,同時與光束同軸的高壓氣體將熔化或氣化金屬吹走。隨著光束與工件相對位置的移動,最終使材料形成切縫,從而達到切割的目的。
那么,化學激光器原理是什么?化學激光器的工作方式是怎樣的呢?力星激光技術支持為您分析解答。
化學激光器原理及其工作方式解析:
1、化學激光器原理
化學激光器是另一類特殊的氣體激光器,即是一類利用化學反應釋放的能量來實現工作粒子數布居反轉(簡稱粒子數反轉)的激光器?;瘜W反應產生的原子或分子往往處于激發態,在特殊情況下,可能會有足夠數量的原子或分子被激發到某個特定的能級,形成粒子數反轉,以致出現受激發射而引起光放大作用。
產生化學激光的化學反應一般為放熱的原子交換反應:A+BCAB*+C。為使上述化學反應能迅速地進行,必須有大量的自由原子A來引發反應,產生自由原子 A的方法就稱為引發技術。以產生氟原子的引發技術為例,就有紫外線引發、電子引發、熱引發、化學反應引發等;前三種引發方式都需要外部能源?;瘜W反應引發方式不需要外部能源,故又稱純化學激光器。
2、化學激光器工作方式
化學激光器有脈沖和連續兩種工作方式。其中氟化氫和氟化氘激光器由于可以獲得非常高的連續功率輸出,其潛在軍事應用很快引起人們的興趣。而氧碘激光器則在材料加工中得到應用,并可望用于受控熱核聚變反應?;瘜W激光器最近的發展方向包括以數十兆瓦為目標進一步增加連續器件的輸出功率;努力提高氟化氫激光的光束質量和亮度;并探索由氟化氫激光器獲得1.3微米左右短波長輸出的可能性。
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