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1.
1.06μm连续激光辐照TiO_2/SiO_2/K_9薄膜元件温升规律研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用1.06μm连续激光在不同强度下辐照TiO2/SiO2/K9薄膜元件,实验中用红外热像仪测量激光辐照在TiO2/SiO2/K9元件表面引起的温升随时间的变化,通过数据处理,获得激光辐照区域最高温度随辐照时间的增加而增加。同时,给出材料温升随材料发射率的变化关系。并用程序模拟不同激光强度下薄膜温度场的分布,通过实验测量数据校正数值模拟计算结果,给出TiO2/SiO2/K9薄膜元件温度随激光辐照强度和辐照时间的变化规律。并且获得在薄膜厚度方向:薄膜表面温度最高,基底与薄膜接触处温度最低;沿径向:激光辐照中心温度最高,边沿温度最低。  相似文献   
2.
重复频率激光辐照涂层金属材料的温升   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
 测量了重复频率YAG激光辐照涂层金属材料(30CrMnSiA钢和LF6M铝金壳体)的前后表面温度, 分析了不同频率激光辐照涂层壳体材料的温升特性。实验结果表明:在相同平均功率的条件下, 激光脉冲频率越高, 对材料的加热效率越明显, 重复频率激光对材料的加热优于连续激光。  相似文献   
3.
 根据拍摄1.06 μm长脉冲钕玻璃激光与LY12铝靶耦合产生蒸汽羽的干涉分幅照片,测出在t<50 μs空气冲击波速度约为473 m/s而蒸汽羽阵面扩散速度约为162 m/s。运用蒸汽羽等离子体的有关热力学特性方程组,得到蒸汽羽等离子体的电子密度、电子温度、电离度和吸收系数的最大值分别为Ne≈3.1×1017 cm-1,T≈6 096 K,η≈0.014,α(1.06μm)≈0.03 cm-1的结果。  相似文献   
4.
本文用全息摄影方法研究了爆炸产物阵面上微粒子场。据高速摄影测试结果表明,产物阵面微粒子约以5000米/秒的速度飞散。着重讨论了全息摄影允许的微粒子运动速度与其它参数关系的计算公式,同轴全息和离轴全息的特点和适应范围以及如何用空间滤波技术获得高分辨率的微粒子图象。  相似文献   
5.
SPIE 36届年会     
SPIE(国际光学工程师学会)第36后光学应用科学与工程年会于1991年7月21日到26日在美国加利福尼亚州圣迭戈市举行。出席这次年会的代表共5,000多人,这是SPIE有史以来参加人数最多的一次会议。我国有30多人出席了本次年会,分别来自近二十个大专院校和科研单位。 整个会议分两部分,一为光学设计(下设25个专题会场),主要包括精密仪器设计,自  相似文献   
6.
用高速纹影诊断技术研究激光辐照下金属表面发生汽化的特征及蒸气发展运动过程,结合汽化模型给出了凝聚相表面温度与激光入射功率密度的关系。由实验得到了不同入射激光功率密度下汽化表面(凝聚相)温度,蒸气羽阵面速度,前驱空气冲击波速度。  相似文献   
7.
连续YAG激光辐照涂层45#钢的温升和升温率研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
 计算了激光辐照涂层金属材料过程中温升和升温率。研究了45#钢表面状况受激光辐照产生的温度响应。给出了相同激光功率密度辐照下,不同厚度靶的后表面温度场分布以及不同激光光斑尺寸对后靶面的温升,并给出了对应的升温率随辐照时间、靶厚度的变化。  相似文献   
8.
CW-COIL激光束漂移和光斑的诊断   总被引:3,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
 利用光斑动态分析仪测试技术,对连续波氧碘化学激光器输出的光束不稳定性进行定量诊断,其中包括光束的漂移、低频抖动、光强分布、光斑直径随时间的变化等内容,并初步分析了激光输出不稳定的原因。诊断的结果为激光器的稳定输出及激光—材料实验研究提供了依据。  相似文献   
9.
激光对红外系统的失效机理和破坏效应研究   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
 根据红外光学系统的会聚特性,用光学增益方法分析了红外系统中各元件对应的光强分布,确定了位于焦面附近光学元件是激光破坏的易损部件,并提出了强激光对红外系统元件损伤,造成其探测、制导功能失效的硬破坏机理;由红外滤光片、探测器和信号处理电路与入射激光波长的光谱响应分析,提出了弱激光对红外系统干扰,导致其探测、制导功能在激光辐照一段时间内失效的软破坏机理;开展了激光辐照红外系统的失效验证实验,较好地解释了其失效的机理和效应。  相似文献   
10.
本文介绍了光楔错位干涉与高速摄影相结合诊断1.06μm长脉冲与靶相互作用产生蒸汽羽等离子体的方法。在平面铝靶厚度1mm,激光脉宽约1ms,平均功率密度约1.2×10~7W/cm^2条件下,首次拍摄了激光与靶耦合产生蒸汽羽等离子体的干涉分幅照片。根据干涉分幅照片,在距离凝聚态靶面不同的截面上,给出了蒸汽羽折射率随径向距离的变化曲线,并得到相应的电子密度约为10^(18)cm^(-3),温度约为4500K的结果。它们都随径向、轴向距离的增加而减少。  相似文献   
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