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二氧化碳打标机柜的工作原理
编辑:深圳市创科达精密机电有限公司   时间:2017-10-26

  二氧化碳打标机柜的工作原理。CO是三原子结构的线性分子。它有三种振动模式,相应的振动能称为对称振动能,其能级称为对称振动能级。第二种称为反对称振动(相应的振动能称为反对称振动能),它的能级称为反对称动能级。第三种叫变形振动,也叫弯曲振动。振动有上下、前、后两种形式,这种振动的能量称为变形振动能,能量级称为变形振动能级。

  二氧化碳分子有几个上能级,在跃迁过程中只有一个上能级能产生波长为10.6 m的激光,我们也可以称能级为激光能级(属于反对称动能能级)。二氧化碳分子的上能级寿命、CO2激光能量和标记机的基态非常接近,因此效率高,激发能低,容易获得和积累大量的准分子激光,从而产生高功率和高效率。

  二氧化碳激光标记函数的建立,粒子数反转,分子激发到高能能级,一般有以下基本过程:

  电子:电子直接激发具有一定的放电动能,在同一CO2分子碰撞的基态中,分子从基态直接激发激光能级。

  打标机柜梯级过渡:在其他反对高于激光水平的层次与地面相连,所以CO2较高的电子动能的分子碰撞的基态,也可以激发能级,在这些很容易过渡到分子水平的激光水平,这是因为他们是反对称振动能级,与激光水平是最低的一个。在更高能级的分子是不稳定的,它们总是努力跃迁到较低的能级,从而大量粒子在激光能级中积累,这被称为级联跃迁。

  在较高的共振反对称分子振动能级上碰撞,但也通过与CO2分子基态的碰撞,将能量传递给后者以激发激光能级,同时是反对称振动分子的一个较低水平。这种碰撞是共振的,有很大的发生几率。它对提高激光能级中粒子数有很大贡献。

  打标机柜复合工艺:在放电过程中CO2分子,一些二氧化碳分子进入CO,哦,还有一个复杂的CO2分子CO和O的合成过程,在能量释放时,分解原复合材料吸收,因此二氧化碳分子会加剧这部分能量激发能级。

  以上四个基本过程是CO2分子激发激光能级的四条途径。此外,为了实现粒子数的反转产生受激辐射,必须降低较低的能级。

  二氧化碳激光打标机柜可分为横向激发激光器、气动激光器、化学激发激光器、射频激励激光器等。

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