Electrodo ideal para láser de CO₂ de flujo transversal
En los láseres de CO₂ de flujo transversal los electrodos que sustentan la descarga son diseñados utilizando criterios prácticos obtenidos experimentalmente. En los diseños tradicionales la ganancia del medio activo disminuye en la dirección en que avanza el flujo del gas. En este trabajo se present...
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Formato: | Artículo publishedVersion |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Asociación Física Argentina
2003
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Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v15_n01_p056 |
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afa:afa_v15_n01_p0562025-03-11T11:31:32Z Electrodo ideal para láser de CO₂ de flujo transversal An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2003;01(15):56-61 González, Martín Germán Ríos, Ignacio Juan D'Accurso, Violeta Santiago, Guillermo Daniel Rosito, Carlos Alberto En los láseres de CO₂ de flujo transversal los electrodos que sustentan la descarga son diseñados utilizando criterios prácticos obtenidos experimentalmente. En los diseños tradicionales la ganancia del medio activo disminuye en la dirección en que avanza el flujo del gas. En este trabajo se presenta un desarrollo teórico que permite obtener una ganancia uniforme en la dirección del flujo. El análisis, basado en el modelo de dos temperaturas y en las ecuaciones de transporte, hace posible calcular la densidad electrónica ideal que sostiene una ganancia plana. Luego, utilizando la ecuación diferencial que describe el proceso de balance electrónico, se obtiene la forma del campo eléctrico necesaria. Una vez obtenido el campo que cumple estos requisitos se deduce el perfil de los electrodos que lo originan. Los resultados del modelo fueron contrastados a través de la medición del mapa espacial de ganancia para distintas mezclas Usually, the design of the electrodes of transverse-flow CO₂ lasers is based on experimental data. Traditional electrodes develop a current distribution that generates a peaked, non-uniform small-signal gain pattern. We present a theoretical model suitable for the design of electrodes that sustain a uniform gain distribution. The analysis, based on a two-temperature model and the gas-transport equations, computes the electron density that supports a flat gain pattern. Then, taking into account the electron- balance equations, the model computes the associated electric field. The results were used in a new set of electrodes and tested by measuring the small-signal map Fil: González, Martín Germán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio Láser (UBA-FI). Buenos Aires. Argentina Fil: Ríos, Ignacio Juan. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio Láser (UBA-FI). Buenos Aires. Argentina Fil: D'Accurso, Violeta. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina Fil: Santiago, Guillermo Daniel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio Láser (UBA-FI). Buenos Aires. Argentina Fil: Rosito, Carlos Alberto. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina Asociación Física Argentina 2003 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v15_n01_p056 |
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