Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014



Podobné dokumenty
Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Netradiční světelné zdroje

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.4. Pevnolátkové lasery. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

CZ.1.07/1.1.30/

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

Průmyslové lasery pro svařování

Fyzikální chemie. 1.2 Termodynamika

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Zdroje optického záření

Laserová technika 1. Laser v aproximaci rychlostních rovnic. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Charakteristiky optického záření

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

Něco o laserech. Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 13. května 2010

1. Zdroje a detektory optického záření

Úvod do laserové techniky

1.3. Módy laseru, divergence svazku, fokuzace svazku, Q- spínání

Základní experimenty s lasery

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Obrázek1:Nevratnáexpanzeplynupřesporéznípřepážkudooblastisnižšímtlakem p 2 < p 1

můžeme toto číslo považovat za pravděpodobnost jevu A.

Látka jako soubor kvantových soustav

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 16. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

3.2 Metody s latentními proměnnými a klasifikační metody

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Větrání hromadných garáží

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Svařování LASEREM. doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D

Lasery historie. Stručná historie laserů

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Lasery optické rezonátory

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Vybrané spektroskopické metody

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

Úloha č.1: Stanovení Jouleova-Thomsonova koeficientu reálného plynu - statistické zpracování dat

Úvod do laserové techniky

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

DIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR

Základy fyziky laserového plazmatu. Lekce 1 -lasery

Měření vlhkosti vzduchu Úkol měření:

Řetězy Vysokovýkonné IWIS DIN 8187

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer

Obvodové rovnice v časové oblasti a v operátorovém (i frekvenčním) tvaru

Univerzita Pardubice FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ

4EK311 Operační výzkum. 7. Modely řízení zásob

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

zadání: Je dán stejnosměrný motor s konstantním magnetickým tokem, napájen do kotvy, indukčnost zanedbáme.

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

Cvičení z fyziky Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014

STUDIUM OHYBOVÝCH JEVŮ LASEROVÉHO ZÁŘENÍ

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Plynové lasery pro průmyslové využití

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

Povrchová vs. hloubková filtrace. Princip filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Fyzika laserů. Aproximace rychlostních rovnic. 18. března Katedra fyzikální elektroniky.

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Termodynamické základy ocelářských pochodů

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Hluk Nepříjemný nebo nežádoucí zvuk, nebo jiné rušení (ČSN ).

Světlo jako elektromagnetické záření

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Třetí Dušan Hložanka Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

1) klesající a lim a 4 n. 2) rostoucí a lim a 4 n. 3) nerostoucí a lim a 4 n. 4) neklesající a lim a 4 n

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

Přednášky z lékařské přístrojové techniky

Systémové struktury - základní formy spojování systémů

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Princip filtrace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Tekutiny Doprava tekutin.

(1 + v ) (5 bodů) Pozor! Je nutné si uvědomit, že v a f mají opačný směr! Síla působí proti pohybu.

7. Měření dutých objemů pomocí komprese plynu a určení Poissonovy konstanty vzduchu Úkol 1: Určete objem skleněné láhve s kohoutem kompresí plynu.

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY

Reproduktor elektroakustický měnič převádějící elektrický signál na akustický signál, převážně zvukový

Molekuly. Vazby, přechody mezi energetickými hladinami, laser

III. Základy termodynamiky

Transkript:

Laser je řístroj, který generuje elektromagnetické záření monochromatické, směrované (s malou rozbíhavostí), koherentní, vysoce energetické, výkonné, s velkým jasem Základní konstrukční součásti evnolátkového laseru laserová hlavice (aktivní rostředí, budící elementy + budící dutina, otevřený rezonátor), chlazení, zdrojová jednotka Buzení evnolátkových laserů ředevším otické buzení Nekoherentní výbojky Koherentní laserové diody, lasery, vláknové lasery Otevřený rezonátor - soustava dvou nebo více odrazných loch nebo otických rvků, ve které může být vybuzeno stojaté vlnění s vlnovou délkou zravidla odstatně menší, než jsou geometrické rozměry těchto loch a vzdálenost mezi nimi Úkolem zdrojové jednotky je dodat dostatečné množství energie k buzení (VN zdroj ro výbojku, zdroj ro laserovou diodu) Dvě základní komonenty aktivního rostředí evnolátkových laserů matrice a aktivátor Matrice - vlastnostmi matrice jsou řevážně určeny základní technické vlastnosti aktivního rostředí Aktivátory jsou atomy nebo ionty umístěné v matrici zúčastňující se římo rocesu generace laserového záření (senzibilizátor zlešuje řenos čerací energie k aktivnímu iontu Cr, Tm) Rubínový laser - Cr 3+ :AlO3, = 694 nm Yb:YAG laser - Yb 3+ :Y3Al5O1, = 109 nm Nd:YAG laser - Nd 3+ :Y3Al5O1, = 1064 nm Er:YAG laser - Er 3+ :Y3Al5O1, = 940 nm Nd:YLF laser Nd:LiYF4, = 1053 nm Ti:safír laser Ti: :AlO3, = 660-1010 nm

Příklad 91 Diferenciální účinnost (Sloe efficiency) v Ti:AlO3 laseru Ti:AlO3 laser je odélně buzený fokuzovaným svazkem Ar + laseru s vlnovou délkou = 514 nm Do dutiny je umístěn filtr, umožňující a odorující laserovou generaci na vlnové délce = 850 nm Předokládáme logaritmické ztráty na jeden oběh rezonátorem rt = 10%, reflexivitu výstuního zrcadla R = 95 % a účinnost buzení = 30 % Předokládáme otimální budící odmínky Vyočítejte sloe-efficiency (diferenciální účinnost) generace laseru Parametr sloe-efficiency (diferenciální účinnost) generace laseru ro4-hladinový systém lze zasat: h Ab s (1) h A kde je: jsou logaritmické ztráty na jeden růchod rezonátorem, tedy rt 01 jsou logaritmické ztráty výstuního zrcadla (činné ztráty) ln 1T ln R 005 A je růřez (obsah růřezu) aktivního rostředí Ab je růřez (obsah růřezu) laserového módu Při otimálních budících odmínkách latí: A = Ab Po dosazení vyočítaných hodnot do vztahu (1) dostaneme: h Ab 005 514 s 030 1 009 h A 010 850 Sloe-efficiency (diferenciální účinnost) generace laseru za uvedených odmínek je 9%

Příklad 9 Výstuní výkon z Nd:YAG laseru Nd:YAG laser je říčně koherentně buzen zářením s vlnovou délkou 808 nm Laserový mód má růměr stoy w0 = 14 mm Účinný růřez ro stimulovanou emisi 19 je 8 10 cm Doby života ro horní laserovou hladinu je = 30 s Předokládáme, že výstuní zrcadlo má transmitanci T = 1% a rahový výkon budícího záření je Pth = 488 W Vyočítejte výkon budícího záření, který je ožadován ro dosažení výkonu výstuního záření z laseru Pout = 45 W Nd:YAG aktivní rostředí lze modelovat 4-hladinovým systémem kvantových hladin Výstuní výkon z laseru lze sočítat odle vztahu: P Pout Ab Is 1 () Pth kde je: Ab růřez (obsah růřezu) laserového módu ln 1 T logaritmické ztráty výstuního zrcadla (činné ztráty) P výkon budícího záření Pth rahový výkon Is h / saturační intenzita ro 4-hladinový systém Vyjádříme výstuní výkon záření laseru odle uvedeného vztahu () ln 1T ln 101 018 I s 34 8 h hc 6, 6610 310 910 W m 9 3 6 106410,810 3010 Ab w0 3,14 0,0014 6,15 10 m 6 7 P P P A I P P Pth 48,8 1 178, 40, 064 1 0, 33 out b s th Pro Pout = 45 W musí být tedy výkon budícího záření: Pout 45 P Pth 48,8 4W 0,33 0,33 Poznámka: doba života kvantové soustavy na dolní laserové hladině v Nd:YAG laseru je asi 1 = 30 ns, což je hodnota velmi malá ve srovnání s dobou života ro horní laserovou hladinu = 30 s, roto ro výočet saturační intenzity jsme oužili řiblížení: 1

Příklad 93 Buzení imulsního laseru omocí výbojky Pro čerání imulsního evnolátkového laseru slouží obvod laserového zdroje, skládající se z kondenzátoru o kaacitě C, který se řes tlumivku o indukčnosti L vybíjí do výbojky Imulsní výbojka je uzavřená trubice o růměru d vyrobená z transarentního materiálu (ro emitované záření) nalněná lynem (nejčastěji xenonem) na určitý tlak, na jejíchž koncích jsou elektrody vzdálené od sebe o l Důležitým arametrem imulsní výbojky je exlozní energie výbojky, což je energie, ři které dojde k destrukci výbojky: E ex k l d 1/ (E jednotka (J), k konstanta závisející na tyu a tlaku lynu a na fyzikálních a teelných vlastnostech materiálu výbojky, l jednotka (cm), d jednotka (cm), doba trvání otického imulsu výbojky jednotka (s)) Pro životnost imulsní výbojky - očet záblesků n - za který se sníží otická energie vyzařovaná výbojkou na 50% očáteční hodnoty, latí emirický vztah: n E E ex 0 85 Pro křemennou výbojku lněnou xenonem na tlak 60 kpa, d = 05 cm, l = 10 cm, = 00x10-6 s, k=1x10 4 (ro xenon) latí: ex E k l d J 1/ 4 1 10 100, 514 10 3 840 Pokud energie budícího otického ulsu výbojky je tyicky E0 = 100 J, bude životnost výbojky (očet vyzářených imulsů výbojky do oklesu energie imulsu na 50% očáteční hodnoty): 85 85 E ex 840 n 10 E0 100 5

Příklad 94 Práh destrukce laserového krystalu Práh destrukce rubínového krystalu je roven 0 Jcm - Může být krystal s růměrem 05 cm a délkou 7 cm zničen vlastním zářením, jestliže je koncentrace aktivních částic rovna 16x10 19 cm -3? Najděte maximální říustnou délku tohoto krystalu, kdy se ještě nezničí vlastním zářením Rubínový laser (vlnová délka 694,3 nm) lze oisovat tříhladinovým modelem Průřez rubínového krystalu je: S r cm 3,14 0, 5 0,1965 V r l cm 3 3,14 0, 5 7 1,37375 Objem rubínového krystalu je: 8 c 34 310 19 Energie jednoho fotonu je: E0 h h 6, 6610,86 10 J 9 694,310 Maximální energie, která může doadat na čelo rubínového krystalu, aniž by se zničil: E S 00,1965 3,95 J Počet fotonů dodávající tuto energii (na rahu oškození krystalu): E 3,95 19 n 1,37 10 19 E0,8610 V celém objemu krystalu je ři koncentraci aktivních částic 16x10 19 cm -3 celkem 19 19 aktivních částic: n0 1,6 10 1,37375,198 10 Z toho lyne, že krystal se teoreticky může zničit vlastním zářením Maximální říustná délka se sočítá z očtu fotonů dodávající energii na rahu 19 19 oškození krystalu a z koncentrace aktivních částic: 1,37 10 1,6 10 V Z toho délka krystalu je 4,3 cm Příklad 95 Výkon výbojky Odhadněte, jaký výkon musí mít výbojka, aby bylo dosaženo rahu generace v kontinuálním režimu u Nd:sklo laseru Doba života na honí laserové hladině je 0,5 ms, rahová hustota inverze oulace je 10 16 cm -3, objem krystalu je 10 cm 3 Účinnost řeměny elektrické energie lamy v energii ohlcovanou absorčním sektrem iontů Nd 3+ v matrici skla je 4% Nd:sklo aktivní rostředí je možno modelovat čtyřhladinovým systémem Protože objem krystalu je 10 cm 3, je otřeba buzením řevézt n = 10 17 aktivních iontů na horní laserovou hladinu Energie jednoho fotonu je: 8 c 34 310 19 E0 h h 6, 6610 1,89 10 J 9 105310 Je tedy buzením otřeba dodat řibližně (není zde zaočítán vliv energetického rozdílu mezi budícím ásem a horní laserovou hladinou, res dolní laserovou 19 17 hladinou a základní hladinou) energii: E E 0 n 1,89 10 10 0,0189 J Aby byla tato dodaná energie účinně využita, musí být dodána během doby života E 0, 0189 kvantové soustavy na horní hladině, tedy: P 37,8W 3 0,510 Protože účinnost řevodu elektrické energie na účinně absorbovanou otickou energii výbojky je ouze 4%, musel by být výkon do výbojky (elektrický) být roven: P 37,8 P0 954W 0,04