Fluidmechanisch und elektrophysikalisch optimierte Entladungsstrecken für CO2-Hochleistungslaser (Laser in der Materialbearbeitung) (German Edition)

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9783519062394: Fluidmechanisch und elektrophysikalisch optimierte Entladungsstrecken für CO2-Hochleistungslaser (Laser in der Materialbearbeitung) (German Edition)

1.1 Motivation und Ziel In der materialbearbeitenden Industrie ist der Kohlendioxid-(COz)-Laser nach wie vor der am haufigsten eingesetzte Lasertyp. Trotz dieses erreichten Industriestandards verbleibt ein For schungs- und Entwicklungsbedarf insbesondere hinsichtlich Systemwirkungsgrad, Fokussierbarkeit der Strahlung sowie Systemkompaktheit. Bei den heutzutage verfugbaren industriellen COz-Lasern werden Strahlleistungen bis in den Multi-Kilowatt-Bereich hauptsachlich durch Abstriche an einem oder auch an mehreren dieser drei Ziele erreicht. Die Erhohung des Systemwirkungsgrades muss ein vorrangiges Ziel jeglicher Ingenieurtatig keit sein, bedeutet es doch nichts anderes als eine Minimierung der aufzubringenden Ressour cen. Die gute Fokussierbarkeit der emittierten Laserstrahlung ermoglicht grundsatzlich einen hoheren Prozesswirkungsgrad bei der Werkstuckbearbeitung. Dies muss allerdings bei einer ganzheitlichen Systembetrachtung relativiert werden, wenn fur die Realisierung erhohter Fokussierbarkeit bewusst Einbussen am Systemwirkungsgrad - beispielsweise durch zusatzli che Blenden im Strahlengang - in Kauf genommen werden. Die Systemkompaktheit ist nicht nur ein wirksames Verkaufsargument, sondern dient gleichfalls der Stabilitat des optischen Laserresonators, fuhrt also zu einer erhohten Strahllagestabilitat. Nicht unerwahnt bleiben soll, dass alle drei genannten Ziele auch unmittelbar zu Kostensenkungen beitragen. Bei der Klasse der schnell langsgestromten 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 Lasersy

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In der materialbearbeitenden Industrie ist der Kohlendioxid-(CO2)-Gaslaser der am häufigsten eingesetzte Lasertyp. Trotz dieses erreichten Industriestandards verbleibt ein Forschungs- und Entwicklungsbedarf insbesondere hinsichtlich Systemwirkungsgrad, Fokussierbarkeit der Strahlung sowie Systemkompaktheit. - Die Arbeit setzt an dieser Stelle ein. Durch eine geeignete Gestaltung der Gasströmung in Kombination mit einem darauf abgestimmten Elektrodendesign kann eine hohe optische Qualität des laseraktiven Mediums realisiert werden. Diese Grundvoraussetzung für eine gute Fokussierbarkeit der Strahlung erlaubt zugleich einen höheren Wirkungsgrad und eine höhere Leistungsdichte zu realisieren, also auch Kompaktheit. Für eine optimale Gestaltung der Gasentladungsstrecken ist eine genaue Kenntnis der relevanten fluidmechanischen und elektrophysikalischen Vorgänge unerläßlich. Es werden deshalb interferometrische Verfahren zur Bestimmung von Temperaturleitfähigkeit, Drall sowie der Gasdichteverteilung in schnell längsgeströmten hochfrequenzangeregten Gasentladungsstrecken vorgestellt. - Für eine gezielte Kompensation bzw. Beeinflussung dieser Vorgänge werden konkrete Gestaltungen von Strömungsführung und Elektrodenform vorgeschlagen. Damit können Gasentladungsstrecken realisiert werden, die bei höchstmöglichen Strömungsgeschwindigkeiten und hohen Leistungsdichten stabile Gasentladungen bei hoher optischer Qualität produzieren. Aus dem Inhalt: Liste der verwendeten Symbole / Einleitung / Fluidmechanische Grundlagen der Kohlendioxidlaser / Zustandsgleichungen der quasi-eindimensionalen Strömung / Die Interferometrie als optisches Meßverfahren / Strömungsvorgänge in schnellgeströmten Rohren ohne Gasentladung / turbulenz und Drall bei Rohrströmungen / Wärmedurchgang bei Gasentladungsrohren / Phasendeformation in einer Gasentladungsstrecke / Betriebsbereiche von Gasentladungen / Bemer

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FLUIDMECHANISCH UND ELEKTROPHYSIKALISCH OPTIMIERTE ENTLADUNGSSTRECKEN FüR CO2-HOCHLEISTUNGSLASER -
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Descripción Vieweg+teubner Verlag. Paperback. Estado de conservación: New. Paperback. 153 pages. Dimensions: 9.6in. x 6.7in. x 0.4in.1. 1 Motivation und Ziel In der materialbearbeitenden Industrie ist der Kohlendioxid-(COz)-Laser nach wie vor der am hufigsten eingesetzte Lasertyp. Trotz dieses erreichten Industriestandards verbleibt ein For schungs- und Entwicklungsbedarf insbesondere hinsichtlich Systemwirkungsgrad, Fokussierbarkeit der Strahlung sowie Systemkompaktheit. Bei den heutzutage verfgbaren industriellen COz-Lasern werden Strahlleistungen bis in den Multi-Kilowatt-Bereich hauptschlich durch Abstriche an einem oder auch an mehreren dieser drei Ziele erreicht. Die Erhhung des Systemwirkungsgrades mu ein vorrangiges Ziel jeglicher Ingenieurttig keit sein, bedeutet es doch nichts anderes als eine Minimierung der aufzubringenden Ressour cen. Die gute Fokussierbarkeit der emittierten Laserstrahlung ermglicht grundstzlich einen hheren Prozewirkungsgrad bei der Werkstckbearbeitung. Dies mu allerdings bei einer ganzheitlichen Systembetrachtung relativiert werden, wenn fr die Realisierung erhhter Fokussierbarkeit bewut Einbuen am Systemwirkungsgrad - beispielsweise durch zustzli che Blenden im Strahlengang - in Kauf genommen werden. Die Systemkompaktheit ist nicht nur ein wirksames Verkaufsargument, sondern dient gleichfalls der Stabilitt des optischen Laserresonators, fhrt also zu einer erhhten Strahllagestabilitt. Nicht unerwhnt bleiben soll, da alle drei genannten Ziele auch unmittelbar zu Kostensenkungen beitragen. Bei der Klasse der schnell lngsgestrmten 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. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback. Nº de ref. de la librería 9783519062394

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Descripción Vieweg+Teubner Verlag, United Kingdom, 1998. Paperback. Estado de conservación: New. 1998 ed.. Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.1.1 Motivation und Ziel In der materialbearbeitenden Industrie ist der Kohlendioxid-(COz)-Laser nach wie vor der am haufigsten eingesetzte Lasertyp. Trotz dieses erreichten Industriestandards verbleibt ein For schungs- und Entwicklungsbedarf insbesondere hinsichtlich Systemwirkungsgrad, Fokussierbarkeit der Strahlung sowie Systemkompaktheit. Bei den heutzutage verfugbaren industriellen COz-Lasern werden Strahlleistungen bis in den Multi-Kilowatt-Bereich hauptsachlich durch Abstriche an einem oder auch an mehreren dieser drei Ziele erreicht. Die Erhohung des Systemwirkungsgrades muss ein vorrangiges Ziel jeglicher Ingenieurtatig keit sein, bedeutet es doch nichts anderes als eine Minimierung der aufzubringenden Ressour cen. Die gute Fokussierbarkeit der emittierten Laserstrahlung ermoglicht grundsatzlich einen hoheren Prozesswirkungsgrad bei der Werkstuckbearbeitung. Dies muss allerdings bei einer ganzheitlichen Systembetrachtung relativiert werden, wenn fur die Realisierung erhohter Fokussierbarkeit bewusst Einbussen am Systemwirkungsgrad - beispielsweise durch zusatzli che Blenden im Strahlengang - in Kauf genommen werden. Die Systemkompaktheit ist nicht nur ein wirksames Verkaufsargument, sondern dient gleichfalls der Stabilitat des optischen Laserresonators, fuhrt also zu einer erhohten Strahllagestabilitat. Nicht unerwahnt bleiben soll, dass alle drei genannten Ziele auch unmittelbar zu Kostensenkungen beitragen. Bei der Klasse der schnell langsgestromten 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 Lasersy. Nº de ref. de la librería AAV9783519062394

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