Лазерная технология 4

Содержание

Слайд 2

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

Оптические 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

Слайд 3

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

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


Слайд 4

Температурные 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 5

Температурные 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 6

Обобщенная 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 7

Зависимость 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)

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).
Слайд 9

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

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