Fluidmechanisch und elektrophysikalisch optimierte Entladungsstrecken für CO2-Hochleistungslaser

Specificaties
Paperback, 153 blz. | Duits
Vieweg+Teubner Verlag | 1998e druk, 1998
ISBN13: 9783519062394
Rubricering
Vieweg+Teubner Verlag 1998e druk, 1998 9783519062394
Onderdeel van serie Laser in der Materialbearbeitung
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Samenvatting

1.1 Motivation und Ziel In der materialbearbeitenden Industrie ist der Kohlendioxid-(COz)-Laser nach wie vor der am häufigsten eingesetzte Lasertyp. Trotz dieses erreichten Industriestandards verbleibt ein For­ schungs- und Entwicklungsbedarf insbesondere hinsichtlich • Systemwirkungsgrad, • Fokussierbarkeit der Strahlung sowie • Systemkompaktheit. Bei den heutzutage verfügbaren industriellen COz-Lasern werden Strahlleistungen bis in den Multi-Kilowatt-Bereich hauptsächlich durch Abstriche an einem oder auch an mehreren dieser drei Ziele erreicht. Die Erhöhung des Systemwirkungsgrades muß ein vorrangiges Ziel jeglicher Ingenieurtätig­ keit sein, bedeutet es doch nichts anderes als eine Minimierung der aufzubringenden Ressour­ cen. Die gute Fokussierbarkeit der emittierten Laserstrahlung ermöglicht grundsätzlich einen höheren Prozeßwirkungsgrad bei der Werkstückbearbeitung. Dies muß allerdings bei einer ganzheitlichen Systembetrachtung relativiert werden, wenn für die Realisierung erhöhter Fokussierbarkeit bewußt Einbußen am Systemwirkungsgrad - beispielsweise durch zusätzli­ che Blenden im Strahlengang - in Kauf genommen werden. Die Systemkompaktheit ist nicht nur ein wirksames Verkaufsargument, sondern dient gleichfalls der Stabilität des optischen Laserresonators, führt also zu einer erhöhten Strahllagestabilität. Nicht unerwähnt bleiben soll, daß alle drei genannten Ziele auch unmittelbar zu Kostensenkungen beitragen. Bei der Klasse der schnell längsgeströmten und hochfrequenzangeregten COz-Laser ist der Ansatzpunkt zur Realisierung dieser dreigeteilten Zielvorstellung die Optimierung des Kern­ elements, also der einzelnen Entladungsstrecke. Ein Lasersystem besteht aus einer Vielzahl solcher in Strahlrichtung seriell angeordneter Strecken. Die Gestaltung dieses Kernelernents bestimmt also letztendlich auch das Design des ganzen Lasersystems.

Specificaties

ISBN13:9783519062394
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:153
Druk:1998

Inhoudsopgave

Liste der verwendeten Symbole.- 1 Einleitung.- 1.1 Motivation und Ziel.- 1.2 Gliederung der Arbeit.- 2 Fluidmechanische Grundlagen der Kohlendioxidlaser.- 2.1 Kühlungstechnologien für Gaslaser.- 2.2 Wirkung der Gasgemischkomponenten.- 3 Zustandsgieichungen der quasieindimensionalen Strömung.- 3.1 Modellvorstellung der Entladungsstrecke.- 3.2 Grundgleichungen.- 3.3 Ergänzende Betrachtungen.- 3.4 Anwendung der Modellierung.- 3.5 Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse.- 4 Die Interferometrie als optisches Meßverfahren.- 4.1 Optische Weglängendifferenzen durch Gasdichtevariationen.- 4.2 Interferometrische Messung von Gasdichteverteilungen.- 4.3 Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse.- 5 Strömungsvorgänge in schnellgeströmten Rohren ohne Gasentladung.- 5.1 Die Strömungsumlenkungen im Rohrein- und im Rohraustrittsbereich.- 5.2 Verknüpfung von Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilung.- 5.3 Das hydrodynamische Einlaufverhalten der Rohrströmung.- 5.4 Vergleich von Theorie und Experiment.- 5.5Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse.- 6 Turbulenz und Drall bei Rohrströmungen.- 6.1 Bestimmung der Temperaturleitfahigkeit einer turbulenten Rohrströmung.- 6.2 Bestimmung der Drallzahl einer Rohrströmung.- 6.3 Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse.- 7 Wärmedurchgang bei Gasentladungsrohren.- 7.1 Kalorimetrische Messung der Verlustwärme.- 7.2 Pyrometrische Messung der Rohraußentemperatur.- 7.3 Wärmedurchgangsrechnung.- 7.4 Bestimmung der Aufwärmzeit eines Quarzrohres.- 7.5 Aufwärmzeit eines schnell längsgeströmten Gaslasers.- 7.6 Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse.- 8 Phasendeformation in einer Gasentladungsstrecke.- 8.1 Beispielhafte Modellierung einer Gasentladungsstrecke.- 8.2 Konzentrische, gewendelte Elektrodenformen.- 8.3 Nichtkonzentrische, gewendelte Elektrodenformen.- 8.4 Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse.- 9 Betriebsbereiche von Gasentladungen.- 9.1 Bemerkungen zur Gasentladungsphysik.- 9.2 Analyse der Betriebsbereiche von Gasentladungen.- 9.3 Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse.- 10 Bemerkungen zur Kleinsignalverstärkung.- 11 Auslegung von Lasersystemen und Entladungsstrecken.- 11.1 Systemauslegung als Folge gewünschter Strahlparameter.- 11.2 Gestaltung der Gasströmung.- 11.3 Gestaltung der Elektroden.- 11.4 Aktiv fokussierend sowie defokussierend wirkende Elektrodenformen.- 11.5 Demonstration der erreichten konkreten Ergebnisse.- 12 Zusammenfassung.- A Anhang.- A.1 Stoffwerte und Zustandsbeschreibungen für ternäre Gasgemische.- A.2 Anmerkungen zur Messung von Gasmassenflüssen.- A.3 Verknüpfung von Gasdichte und Brechungsindex.- A.3.1. Betrachtung des Sonderfalls abseits der Resonanzstellen.- A.3.2. Betrachtung des Sonderfalls in einer Resonanzstelle.
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