Laser helowo kadmowy (HeCd)

background image
background image

Zasada działania

Budowa lasera HeCd

Głowice

Tuba plazmowa

Zbiorniki

Grzałki

Zasilacz

Zastosowanie

Właściwości lasera HeCd

Bibliografia

background image

Elementem odpowiedzialnym za emisję
lasera (w laserze HeCd) jest kadm. W
temperaturze pokojowej, kadm jest metalem.
Żeby wystąpiła emisja laserowa, metal musi
odparować ze zbiornika, a następnie opary te
muszą być równomiernie rozłożone w
kierunku otworu wyjściowego wiązki
laserowej.
Dystrybucja odbywa się poprzez proces
zwany elektroforezą.

background image

Budowa laserów HeCd jest

dużo bardziej złożona niż w

przypadku innych laserów

na bazie helu.

Tuba laserowa zawiera

zbiornik dla kadmu i

grzałkę do odparowywania

metalu.

Żarnik podgrzewanej

katody jest często

umieszczany w tubie

cylindrycznej, zawierającej

laser HeNe.

background image

Dodatkowo, sam laser musi

utrzymać wysoki poziom

wewnętrznej hermetyzacji

umożliwiający oparom

kadmu pozostanie w tubie.

Żywotność danego lasera

HeCd podyktowana jest

ilością kadmu w zbiorniku,

gdyż kiedy zapas kadmu

wyczerpanie się, tuba musi

zostać wymieniona.

background image

Tak wygląda opisywany przed chwilą laser:

background image

Głowica lasera

oraz jej wnętrze

background image

Możemy zauważyć azbestowe pokrycie,
zbiornik gazu oraz elektrodę katody

background image

Zbiornik helu

Zbiornik

kadmu

background image

Grzałka kadmu oraz czujnik temperatury

Grzałka

helu

background image

Katodowy koniec rdzenia Brewstera z

przegrodami

background image

Anodowy koniec rdzenia Brewstera z przegrodami oraz
zbiornikami helu i kadmu. Czarny element „na
spodzie” to magnes

background image
background image

Ze względu na doskonałą jakość wiązki,
lasery HeCd są szeroko stosowane w :

trójwymiarowych aplikacjach
stereolitograficznych

holografii

produkcji siatek dyfrakcyjnych

badaniach nieniszczących

mikrolitografii

w fizykoterapii

w dermatologii i kosmetologii

background image

Ze względu na doskonałą jakość wiązki,
lasery HeCd są szeroko stosowane w :

interferometrii

separacji kolorów

drukowaniu z wysoką prędkością

wykrywaniu wad

zliczaniu cząsteczek

spektroskopii

przy lokalizacji komórek nowotworowych

background image

Wiązka wysokiej jakości przy długościach fali
442 nm (fioletowy) oraz 325 nm (ultrafiolet)
przy mocy wyjściowej od dziesiątek do setek
miliwatów

Możliwość emitowania „białego światła”
(równocześnie promieniowanie w kolorach
czerwonym, zielonym i niebieskim) przy
mocy wyjściowej do 50 miliwatów (obecnie
nie produkowane)

Możliwość redukcji szumu optycznego za
pomocą regulacji ciśnienia kadmu

background image

Laser HeCd nie wymaga chłodzenia wodą
ani powietrzem

Możliwość pracy z dużą częstotliwością re
petycji 
impulsów

Możliwość generacji na kilku długościach f
ali 
jednocześnie

Relatywnie bardziej ekonomiczne niż
lasery HeNe

background image

http://laserpointerforums.com/f51/omnichrome-
hecd-laser-need-help-now-fixed-46553.html

http://beta.globalspec.com/learnmore/optical_co
mponents_optics/lasers/helium_cadmium_hecd_l
asers

http://www.repairfaq.org/sam/laserhec.htm

http://www.kimmon.com/lasers/overview.html


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Laser i jego zastosowanie
Laser FOX
Laser Light Scattering
manual laser cpsport cp99
i1 Laser, BHP, Instrukcje-Jednostronicowe
laser wykresy moje id 263536 Nieznany
zag laser, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Laser 1, Fizyka
Fizjoterapia 1 10 10 09 Prezentacja laser wer2
gąbka kadmowa
PLYMOUTH LASER 1990 1994
Fizykoterapia wykład 3 (laser)
laser
LASER-~1, Fizyka II Lab
laser He-NE, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki
LTM, LASER 7a, POLITECHNIKA ˙WI˙TOKRZYSKA
OPIEKA ZDROWOTNA [- LASER, BHP dokumenty, L A S E R
F3 LED laser

więcej podobnych podstron