Determinación numérica de la ganancia para láser de CO₂ de flujo transversal

Para determinar la ganancia de pequeña señal en láseres de CO₂ de flujo rápido transversal es necesario resolver un modelo que involucra cuatro fenómenos importantes: la población de los niveles vibracionales del CO₂ involucrados en la transición láser, la consideración de los efectos del CO generad...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: González, Martín Germán, Ríos, Ignacio Juan, Santiago, Guillermo Daniel, D'Accurso, Violeta
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Física Argentina 2003
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v15_n01_p062
Aporte de:
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spelling afa:afa_v15_n01_p0622025-03-11T11:31:32Z Determinación numérica de la ganancia para láser de CO₂ de flujo transversal An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2003;01(15):62-67 González, Martín Germán Ríos, Ignacio Juan Santiago, Guillermo Daniel D'Accurso, Violeta Para determinar la ganancia de pequeña señal en láseres de CO₂ de flujo rápido transversal es necesario resolver un modelo que involucra cuatro fenómenos importantes: la población de los niveles vibracionales del CO₂ involucrados en la transición láser, la consideración de los efectos del CO generado a consecuencia de la disociación del CO₂; la influencia del transporte de gas en la zona de excitación y la evolución de la temperatura a lo largo de la dirección del flujo. Estos aspectos han sido tratados en forma separada por distintos autores. Sin embargo existen discrepancias entre las distintas formulaciones debido al tratamiento parcial que efectúan. En este trabajo, se obtiene un modelo general teniendo en cuenta todos los factores mencionados. El mismo es resuelto numéricamente contrastando los resultados con valores de ganancia medidos en nuestro laboratorio así como también con los reportados por otros autores Computing the small-signal gain of fast-transversal-flow CO₂ lasers requires solving a model characterized by four important phenomena: the population density of the laser levels, the effect of CO that arises as a consequence of CO₂ dissociation, the gas transport through the discharge zone and the evolution of the temperature. Several authors have independently addressed these phenomena; however there are discrepancies among the results because of the partial analysis used in each approach. We present a general model that takes into account all the aforementioned phenomena. The model is numerically solved and the results are compared to experimental values of the small-signal-gain measured in our laboratory and by other authors 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: Santiago, Guillermo Daniel. 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 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_p062
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