220
13.2.1.
Bərk aktiv maddəli lazerlərin iş prinsipi
Lazerlərin FİƏ- nın aşağı olması ilə onların
tətbiqinin genişləndirilməsinə maneələr vardır. Demək
olar ki, bütün bərk lazerlərdə elektrik enerjisinin
təxminən 2%- i işıq enerjisinə çevrilir.
Nd-YAG
lazerində isə bunu 4%- ə qədər artırmaq mümkün
olmuşdur. Lazerin aktiv materialından işığa
çevrilə
bilməyən enerji hissəsi istiliyə çevrilərək lazerin FİƏ-
nı azaldır.
Bərk maddəli lazer aktiv ionlarla legirlənmiş
silindrik kristala malik olur. Rubin lazerində bunlar Cr
ionlarından, Nd-YAG
lazerində isə nadir torpaq
metallarının ionlarından (məsələn, neodiumdan- Nd
+3
)
ibarətdir. Bu cür lazerlər yalnız optik üsulla
həyəcanlandırıla bilərlər. Aktiv maddə həyəcanlanmış
vəziyyətdə koherent işıq dalğalarını buraxmalı, yəni
şəffaf olmalıdır.
Aşağıdakı şəkildə bərk
lazerin quruluşu təsvir
olunmuşdur.
Rubin və neodim-şüşə lazerlərinə nisbətən YAG
kristalı (1,06 mkm dalğa uzunluqlu)
yüksək
istilikkeçirmə əmsalına malikdir ki,
bununla əlaqədar
olaraq, bu növ lazerləri fasiləsiz olaraq yüksək çıxış
gücü ilə istismar etmək olur. 1,06 mkm dalğa
uzunluğuna malik bu lazerin şüasını CO
2
lazerindan
fərqli olaraq, şüşə fazer
ötürüçü ilə emal olunan
materiala məsafədən nəql etmək olar. CO
2
lazerinin
dalğa uzunluğu isə buna imkan vermir. Bundan əlavə
221
YAG lazerinin şüası CO
2
lazerinin şüası ilə
müqayisədə metaldan az əks olunur (şək. 13.8.).
Dostları ilə paylaş: