Optimierung von HF-Gasentladungen für schnell längsgeströmte CO2-Laser:
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Vieweg+Teubner Verlag
1994
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Schriftenreihe: | Laser in der Materialbearbeitung, Forschungsberichte des IFSW
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505 | 0 | |a Symbole und Abkürzungen -- 1 Einleitung -- 1.1 Historischer Überblick der CO2-Laserentwicklung -- 1.2 Zielsetzung und Gliederung der Arbeit -- 2 Die HF-Gasentladung -- 2.1 Allgemeine Charakteristiken -- 2.2 Modell der HF-Entladung -- 2.3 Einkopplung der HF-Leistung -- 3 Anpassung des HF-Generators an die Entladung -- 3.1 Der HF-Generator -- 3.2 Kalibrierung der HF-Generatorleistung -- 3.3 Das Anpaßnetzwerk -- 3.4 Erstellen der elektrischen Schaltbilder -- 3.5 Vergleich der gemessenen und gerechneten Impedanzkurven -- 3.6 HF-Verhalten von Anpaßnetzwerk und Laser -- 3.7 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 4 Messung des Plasmawiderstands -- 4.1 Rechnerische Simulation der Impedanz im Anpaßfall -- 4.2 Messung mit dem Leitungsreflektometer -- 4.3 Strommessungen -- 4.4 Strommessung bei segmentierten Elektroden -- 4.5 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 5 Optimierungsparameter -- 5.1 Geometrische Parameter -- 5.2 Entladungsphysikalische Parameter -- | |
505 | 0 | |a 5.3 Ermittlung elektrophysikalischer Größen aus Impedanz und HF-Leistung -- 5.4 Fluidmechanische Parameter -- 5.5 Messung von Temperatur, Druck und Strömungsgeschwindigkeit -- 6 Untersuchung der Entladungshomogenität -- 6.1 Experimenteller Aufbau -- 6.2 Versuchsparameter -- 6.3 Die Rohrlänge und die HF-Zuführung -- 6.4 Kurzes Rohr mit asymmetrischer HF-Zuführung -- 6.5 Kurzes Rohr mit Symmetrisierspule -- 6.6 Visuelle Untersuchung der Stabilitätsgrenzen -- 6.7 Skalierung der Gasentladung mittels Impedanzmessungen -- 6.8 Ergebnisse der Messungen -- 6.9 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 7 Interferometrische Untersuchungen -- 7.1 Vorbetrachtungen zur optischen Deformation -- 7.2 Versuchsparameter -- 7.3 Meßaufbau und Meßprinzip -- 7.4 Meßergebnisse -- 7.5 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 8 Messung der Kleinsignalverstärkung -- 8.1 Die Kleinsignalverstärkung -- 8.2 Interpretation der Meßergebnisse -- 8.3 Meßaufbau und Versuchsdurchführung -- | |
505 | 0 | |a 8.4 Entladungsrohre mit kreisförmigem Querschnitt -- 8.5 Entladungsrohre mit rechteckförmigem Querschnitt -- 8.6 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 9 Messung der Großsignalverstärkung -- 9.1 Meßprinzipien -- 9.2 Meßaufbau der Verstärkermethode -- 9.3 Meßergebnisse der Verstärkermethode -- 9.4 Überprüfung der Meßergebnisse mit Hilfe der Resonatormethode -- 9.5 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 10 Zusammenfassung -- A HF-Entladung -- A.1 Lösung der Bewegungsgleichung des Elektrons -- A.2 Symmetrierung der Elektrodenspannung -- B Gasgemische -- B.1 Kenngrößen für Gemische idealer Gase -- C Linienbreiten -- C.1 Berechnung der Druckverbreiterung -- C.2 Berechnung der Dopplerverbreiterung -- D Verstärkermethode -- D.1 Berücksichtigung der Leistungsdichteverteilung -- Worte des Dankes | |
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series2 | Laser in der Materialbearbeitung, Forschungsberichte des IFSW |
spelling | Paul, Rüdiger Verfasser aut Optimierung von HF-Gasentladungen für schnell längsgeströmte CO2-Laser von Rüdiger Paul Wiesbaden Vieweg+Teubner Verlag 1994 1 Online-Ressource (151 S.) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Laser in der Materialbearbeitung, Forschungsberichte des IFSW Symbole und Abkürzungen -- 1 Einleitung -- 1.1 Historischer Überblick der CO2-Laserentwicklung -- 1.2 Zielsetzung und Gliederung der Arbeit -- 2 Die HF-Gasentladung -- 2.1 Allgemeine Charakteristiken -- 2.2 Modell der HF-Entladung -- 2.3 Einkopplung der HF-Leistung -- 3 Anpassung des HF-Generators an die Entladung -- 3.1 Der HF-Generator -- 3.2 Kalibrierung der HF-Generatorleistung -- 3.3 Das Anpaßnetzwerk -- 3.4 Erstellen der elektrischen Schaltbilder -- 3.5 Vergleich der gemessenen und gerechneten Impedanzkurven -- 3.6 HF-Verhalten von Anpaßnetzwerk und Laser -- 3.7 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 4 Messung des Plasmawiderstands -- 4.1 Rechnerische Simulation der Impedanz im Anpaßfall -- 4.2 Messung mit dem Leitungsreflektometer -- 4.3 Strommessungen -- 4.4 Strommessung bei segmentierten Elektroden -- 4.5 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 5 Optimierungsparameter -- 5.1 Geometrische Parameter -- 5.2 Entladungsphysikalische Parameter -- 5.3 Ermittlung elektrophysikalischer Größen aus Impedanz und HF-Leistung -- 5.4 Fluidmechanische Parameter -- 5.5 Messung von Temperatur, Druck und Strömungsgeschwindigkeit -- 6 Untersuchung der Entladungshomogenität -- 6.1 Experimenteller Aufbau -- 6.2 Versuchsparameter -- 6.3 Die Rohrlänge und die HF-Zuführung -- 6.4 Kurzes Rohr mit asymmetrischer HF-Zuführung -- 6.5 Kurzes Rohr mit Symmetrisierspule -- 6.6 Visuelle Untersuchung der Stabilitätsgrenzen -- 6.7 Skalierung der Gasentladung mittels Impedanzmessungen -- 6.8 Ergebnisse der Messungen -- 6.9 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 7 Interferometrische Untersuchungen -- 7.1 Vorbetrachtungen zur optischen Deformation -- 7.2 Versuchsparameter -- 7.3 Meßaufbau und Meßprinzip -- 7.4 Meßergebnisse -- 7.5 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 8 Messung der Kleinsignalverstärkung -- 8.1 Die Kleinsignalverstärkung -- 8.2 Interpretation der Meßergebnisse -- 8.3 Meßaufbau und Versuchsdurchführung -- 8.4 Entladungsrohre mit kreisförmigem Querschnitt -- 8.5 Entladungsrohre mit rechteckförmigem Querschnitt -- 8.6 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 9 Messung der Großsignalverstärkung -- 9.1 Meßprinzipien -- 9.2 Meßaufbau der Verstärkermethode -- 9.3 Meßergebnisse der Verstärkermethode -- 9.4 Überprüfung der Meßergebnisse mit Hilfe der Resonatormethode -- 9.5 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 10 Zusammenfassung -- A HF-Entladung -- A.1 Lösung der Bewegungsgleichung des Elektrons -- A.2 Symmetrierung der Elektrodenspannung -- B Gasgemische -- B.1 Kenngrößen für Gemische idealer Gase -- C Linienbreiten -- C.1 Berechnung der Druckverbreiterung -- C.2 Berechnung der Dopplerverbreiterung -- D Verstärkermethode -- D.1 Berücksichtigung der Leistungsdichteverteilung -- Worte des Dankes Engineering Engineering, general Ingenieurwissenschaften Laserbearbeitung (DE-588)4139080-5 gnd rswk-swf Kohlendioxidlaser (DE-588)4031651-8 gnd rswk-swf Hochfrequenzentladung (DE-588)4298594-8 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kohlendioxidlaser (DE-588)4031651-8 s Hochfrequenzentladung (DE-588)4298594-8 s Laserbearbeitung (DE-588)4139080-5 s 2\p DE-604 https://doi.org/10.1007/978-3-322-96729-9 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
spellingShingle | Paul, Rüdiger Optimierung von HF-Gasentladungen für schnell längsgeströmte CO2-Laser Symbole und Abkürzungen -- 1 Einleitung -- 1.1 Historischer Überblick der CO2-Laserentwicklung -- 1.2 Zielsetzung und Gliederung der Arbeit -- 2 Die HF-Gasentladung -- 2.1 Allgemeine Charakteristiken -- 2.2 Modell der HF-Entladung -- 2.3 Einkopplung der HF-Leistung -- 3 Anpassung des HF-Generators an die Entladung -- 3.1 Der HF-Generator -- 3.2 Kalibrierung der HF-Generatorleistung -- 3.3 Das Anpaßnetzwerk -- 3.4 Erstellen der elektrischen Schaltbilder -- 3.5 Vergleich der gemessenen und gerechneten Impedanzkurven -- 3.6 HF-Verhalten von Anpaßnetzwerk und Laser -- 3.7 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 4 Messung des Plasmawiderstands -- 4.1 Rechnerische Simulation der Impedanz im Anpaßfall -- 4.2 Messung mit dem Leitungsreflektometer -- 4.3 Strommessungen -- 4.4 Strommessung bei segmentierten Elektroden -- 4.5 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 5 Optimierungsparameter -- 5.1 Geometrische Parameter -- 5.2 Entladungsphysikalische Parameter -- 5.3 Ermittlung elektrophysikalischer Größen aus Impedanz und HF-Leistung -- 5.4 Fluidmechanische Parameter -- 5.5 Messung von Temperatur, Druck und Strömungsgeschwindigkeit -- 6 Untersuchung der Entladungshomogenität -- 6.1 Experimenteller Aufbau -- 6.2 Versuchsparameter -- 6.3 Die Rohrlänge und die HF-Zuführung -- 6.4 Kurzes Rohr mit asymmetrischer HF-Zuführung -- 6.5 Kurzes Rohr mit Symmetrisierspule -- 6.6 Visuelle Untersuchung der Stabilitätsgrenzen -- 6.7 Skalierung der Gasentladung mittels Impedanzmessungen -- 6.8 Ergebnisse der Messungen -- 6.9 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 7 Interferometrische Untersuchungen -- 7.1 Vorbetrachtungen zur optischen Deformation -- 7.2 Versuchsparameter -- 7.3 Meßaufbau und Meßprinzip -- 7.4 Meßergebnisse -- 7.5 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 8 Messung der Kleinsignalverstärkung -- 8.1 Die Kleinsignalverstärkung -- 8.2 Interpretation der Meßergebnisse -- 8.3 Meßaufbau und Versuchsdurchführung -- 8.4 Entladungsrohre mit kreisförmigem Querschnitt -- 8.5 Entladungsrohre mit rechteckförmigem Querschnitt -- 8.6 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 9 Messung der Großsignalverstärkung -- 9.1 Meßprinzipien -- 9.2 Meßaufbau der Verstärkermethode -- 9.3 Meßergebnisse der Verstärkermethode -- 9.4 Überprüfung der Meßergebnisse mit Hilfe der Resonatormethode -- 9.5 Überblick der wichtigsten Ergebnisse -- 10 Zusammenfassung -- A HF-Entladung -- A.1 Lösung der Bewegungsgleichung des Elektrons -- A.2 Symmetrierung der Elektrodenspannung -- B Gasgemische -- B.1 Kenngrößen für Gemische idealer Gase -- C Linienbreiten -- C.1 Berechnung der Druckverbreiterung -- C.2 Berechnung der Dopplerverbreiterung -- D Verstärkermethode -- D.1 Berücksichtigung der Leistungsdichteverteilung -- Worte des Dankes Engineering Engineering, general Ingenieurwissenschaften Laserbearbeitung (DE-588)4139080-5 gnd Kohlendioxidlaser (DE-588)4031651-8 gnd Hochfrequenzentladung (DE-588)4298594-8 gnd |
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