DevioLab CRYPTO TRADING AUTOMATION
LIVE
AUTOMATED CRYPTO TRADING • BINANCE
Автоматизуйте свій криптопортфель
Торгові боти DevioLab аналізують крипторинок, автоматично відкривають і закривають позиції та керують вашим портфелем на Binance 24/7.
CRYPTO 80 Bots
BINANCE Spot Trading
TRADING 24 / 7
Спробувати DevioLab
deviolab.com

Розрахунок H2-лазера

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2015
Тип роботи:
Розрахункова робота
Предмет:
Інші

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

Розрахунок H2-лазера Таблиця початкових даних: 1. Розрахунок просторових характеристик. =1 =0.7 =0.836 =1.428 =4.58 м Радіус перетяжки:  EMBED Equation.3 =2.426·10-4 м Розмір світлової плями по обидві сторони від перетяжки:  EMBED Mathcad  =3.819·10-4 м  EMBED Mathcad  =3.805·10-4 м 2. Розрахунок спектральних характеристик. =2.5·1015 Гц =6.2·109 =1.0·108 Гц =1.26·106 Гц =1.54·10-5 Гц Ширина доплерівської спектральної лінії: Приймаємо T=300 K =1.78·109 Гц Контур спектральної лінії:   3. Розрахунок кута розходження лазерного променя. =1.01·10-5 рад Приймаємо m=2, n=1 =3.03·10-4 рад =3,14·10-4 рад 4. Розрахунок енергетичних характеристик. Сумарні втрати на дзеркалах:  EMBED Mathcad  =0.0102 Ненасичений показник підсилення: Приймаємо Topt=0.03 =0.040 м-1 Коефіцієнт корисної дії: =0.17 Потужність лазерного випромінювання:  EMBED Mathcad  =5,7 Вт  EMBED Mathcad  Pmax=6,2 Вт Діаграма стійкості резонатора:  Таблиця результатів обчислень: Висновок: під час виконання розрахункової роботи було розраховано просторові, спектральні, енергетичні характеристики та кут розходження лазерного променя H2 лазера та отримано значення потужності P=66 Вт та коефіцієнта корисної дії =0,17  , що відповідають реальним лазерам. Список використаної літератури: 1. Глобальна мережа Internet: сайт www.eduworld.ru. 2. Лазерная техника и технология. В 7 кн. Кн. 1. Физические основы технологических лазеров: Учеб. пособие для вузов./ В. С. Голубев, Ф. В. Лебедев; Под. ред. А. Г. Григорьянца. – М.: Высш. шк., 1987. – 191 с.: ил. 3. Основы лазерной техники. Байбородин Ю. В. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1981.– 408 с. 6. М. Н. Кузнецов, О. Л. Куликов “Импульсный СО2-лазер с зеркалом на четырех-волновом взаимодействии в усиливающей среде”, “Квантовая электроника” 18, №8 (1991) ст. 918-920. 4. Г. Г. Долгов-Савельев, В. А. Ипатов, “Широкоапертурный СО2-лазер с накачкой объемным несамостоятельным разрядом при коротком импульсе ионизации”, “Квантовая электроника” 18, №1 (1991) ст. 15-17. 5. В. В. Осипов, М. Г. Иванов, В. В. Лисенков “Высокоэффективный импульсно-периодический ЛАЭРТ для технологических применений”, “Квантовая электроника”, 32, №3 (2002) ст. 253-256. Готра З.Ю., Лопатинський І.Є., Лукіянець Б.А., Микитюк З.М., Петрович І.В. Фізичні основи електронної техніки – Львів: Видавництво “Бескид Біт”,2004. – 840 с.
Антиботан аватар за замовчуванням

2015

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!