- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálé úrovni jako čtvrtá hladina u oxidu uhličitého, čehož se využívá k přenosu energie z excitované molekuly dusíku na molekuly oxidu uhličitého vzájemnými kolizemi a tím dosáhneme vyššího počtu excitovaných molekul oxidu uhličitého. Helium napomáhá molekule oxidu uhličitého k relaxaci (uvolnění) energie z první energetické hladiny do klidového stavu odebráním tepelné energie tak, aby bylo možné opakovaně excitovat molekuly oxidu uhličitého. Chlazení laserového média (směsi laserových plynů) je zajišťováno konvekcí (vedením), kdy dvouplášťový rezonátor je na povrchu ochlazován proudícím olejem. Tohoto je používáno u laserů nižších výkonů (“Slow Flow Laser”). U laserů s vyššími výkony (“Fast Flow Laser”) je chlazení zajišťováno prouděním vlastního laserového média přes tepelný výměník. V závislosti na výkonu laseru a metodě ochlazování je rozdílná spotřeba “čerstvého” laserového média, což reprezentuje vlastní spotřebu laserových plynů.Nečistoty v laserových plynech zabraňují procesům generování laserového paprsku a navíc poškozují optické části rezonátoru.
Praktické užití laserů
Příkladem využití tohoto typu laseru je pro optickou komunikaci,dálkoměry, v lékařství(při transplantaci,oční zákroky,..),ve strojírenství(řezání kovů,laserové svařování,…).Vývoj laserů chemických i expanzních je z vojenských důvodů pečlivě utajován. Lasery pracují na podobných principech a v lepších podmínkách (např. v kosmu).
CO2, N2, He
H2O
Ge
Au
zdroj
zdroj
T = 1400 K
p = 17 atm
CO2 7,5%
N2 91,3%
H20 1,2%
0,8 mm
0,2 m
T = 354 K
p = 0,086 atm
akt. oblast
zdroj
chladicí kapalina
Vloženo: 24.04.2009
Velikost: 64,50 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu MKVE - Kvantová a laserová elektronika
Reference vyučujících předmětu MKVE - Kvantová a laserová elektronika
Podobné materiály
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - eseje otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T1 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T10 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T11 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T12 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T13 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T14 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T15 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T16 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T17 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T18 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T19 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T2 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T20 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T22 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T23 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T24 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T3 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T4 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T5 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T6 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T7 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T8 otázka zk
- MKVE - Kvantová a laserová elektronika - T9 otázka zk
Copyright 2025 unium.cz


