Разделы презентаций


Лазерная технология 4

Оптические свойства металловКомплексный показатель преломления:m = n – ikn – показатель преломления,k – коэффициент экстинкции R0 = [(n-1)2 + k2]/[(n+1)2 + k2],A0 = 1- R0 = ε = 4n/[(n+1)2 + k2].R0

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Московский инженерно-физический институт (государственный университет)

ФАКУЛЬТЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
Кафедра №37 «ЛАЗЕРНАЯ

ФИЗИКА»
ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Лекция-4

Московский инженерно-физический институт (государственный университет) ФАКУЛЬТЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ	  И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИКафедра №37 «ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА»ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯЛекция-4

Слайд 2Оптические свойства металлов
Комплексный показатель преломления:
m = n – ik
n –

показатель преломления,
k – коэффициент экстинкции
R0 = [(n-1)2 + k2]/[(n+1)2

+ k2],

A0 = 1- R0 = ε = 4n/[(n+1)2 + k2].

R0 - коэффициент отражения при нормальном падении луча,
ε - степень черноты поверхности

Оптические свойства металловКомплексный показатель преломления:m = n – ikn – показатель преломления,k – коэффициент экстинкции R0 =

Слайд 3Зависимости оптических коэффициентов титана от длины волны при T= 300

Зависимости оптических коэффициентов титана от длины волны при T= 300 K.

Слайд 4Температурные зависимости степени черноты различных металлов для длины волны λ=

1.06 мкм.

Температурные зависимости степени черноты различных металлов для длины волны λ= 1.06 мкм.

Слайд 5Температурные зависимости степени черноты различных металлов для длины волны λ=

10.6 мкм.

Температурные зависимости степени черноты различных металлов для длины волны λ= 10.6 мкм.

Слайд 6Обобщенная диаграмма зависимости коэффициента отражения различных металлов от плотности энергии

для длины волны λ= 10.6 мкм.

Обобщенная диаграмма зависимости коэффициента отражения различных металлов от плотности энергии для длины волны λ= 10.6 мкм.

Слайд 7Зависимость коэффициента отражения различных металлов от поляризации лазерного излучения.

Зависимость коэффициента отражения различных металлов от поляризации лазерного излучения.

Слайд 8 Пространственно-временные характеристики лазерного излучения, как источника тепла.
В общем случае:

q=q(x,y,z,t)
Для металлов: d=1/α = 0.1-1 мкм q=q(y,z,t)
Разделение пространственной и временной

зависимости: q=AΦ(t)q*(x,y,z).


Пространственно-временные характеристики лазерного излучения, как источника тепла.В общем случае: 	q=q(x,y,z,t)Для металлов: d=1/α = 0.1-1 мкм

Слайд 9 Пространственное распределение лазерного излучения.
Гауссово: q(r) = q0exp(-k/r2), k - коэффициент

сосредоточенности, см-2, r = √y2+z2 – радиальная координата
Равномерное распределение плотности

потока по пятну нагрева радиусом r0


Пространственное распределение лазерного излучения.Гауссово: 	q(r) = q0exp(-k/r2), k - коэффициент сосредоточенности, см-2,  r = √y2+z2

Слайд 10 Временные характеристики лазерных импульсов.


а) – режим свободной генерации: Φ(t)

= tnexp(-btm);
б) – режим упорядоченных пульсаций: Φ(t) = C(t)[1-cosωt]
в) –

квазистационарный режим:



г) – режим гигантского импульса:



Временные характеристики лазерных импульсов.а) – режим свободной генерации: Φ(t) = tnexp(-btm);б) – режим упорядоченных пульсаций: Φ(t)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика