Импульсный дуговой испаритель (поз. 3) имеет лазерную систему инициали 번역 - Импульсный дуговой испаритель (поз. 3) имеет лазерную систему инициали 한국어 말하는 방법

Импульсный дуговой испаритель (поз.

Импульсный дуговой испаритель (поз. 3) имеет лазерную систему инициализации дугового разряда (поз. 4) оснащенную устройством шагового перемещения (поз. 5) точки фокусировки на поверхности катода на расстояние 100 мм. Между катодом и анодом испарителя, гальванически соединенных с накопителем электрической энергии – батареей конденсаторов (поз. 16) емкостью 2000 мкФ, изначально создана разность потенциалов 300 – 320 В. Луч лазера направляется через оптический порт и фокусируется на поверхности катода 16.Вследствие абляции повышается проводимость промежутка катод – анод. По мере нарастания тока разряда на поверхности катода возникает катодное пятно (пятна) дугового разряда, ток разряда при этом лавинообразно возрастает. Из катодного пятна испаряется материал катода (углерод), при этом поток паров сильно ионизирован. Разряд имеет длительность около 10 мкс, длительность разряда определяется емкостью накопителя и суммой электрических сопротивлений разрядного промежутка и соединения накопитель – разрядный промежуток. По завершении разряда оптическая система лазерной инициализации за счет горизонтального перемещения зеркала фокусирует импульс излучения в точке поверхности катода отстоящей на 1 мм от предыдущей. Цикл разряда повторяется. Сепаратор (поз. 14) поворачивает плазменный поток на 30º с помощью соленоидов (поз. 30 и 31). Катод подключается к емкостному накопителю непосредственно, анод заземлен.
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펄스 아크 증발 (게재 순위 3)는 레이저 시스템 초기화 아크 (게재 순위 4) 스테퍼 (게재 순위 5) 초점 포인트 100 m m의 거리에서 음극의 표면에 이동 하는 장치를 갖추고 있다. 음극과 양극 사이 전위차를 원래 만든 2000 µ F의 용량 드라이브 배터리-전기 전력 커패시터 (16 항목)에 전기적으로 연결 하는 증발 기는 300 320. 레이저 빔 광학 포트를 통해 전송 되 고 음극 표면 16에 초점을 맞추고 있다. 전도성 절제 음극-양극의 증가 금액으로 인해. 방전은 음극의 표면에 전류 발생으로 음극 자리 (결점) 아크 방전, 방전 전류는 눈사태 증가할 때. 음극 명소에서 음극 소재 (탄소), 증발 수증기 흐름 강하게 이온화 하는 동안. 방전이 기간이 약 10 μ s의 기간 방전의 비트의 전기 저항의 양과 드라이브의 용량에 의해 결정 됩니다 및 링크 드라이브 비트 간격. 방전의 완료 되 면 이전에서 1 m m 포인트 먼 음극 표면에서 방사선 펄스 레이저 광학 시스템 초기화는 거울의 수평 운동에 중점을 둡니다. 방전 사이클을 반복합니다. 구분 (게재 순위 14) 솔레노이드 (게재 순위 30, 31)를 사용 하 여 30 ° c에서 플라즈마 스트림을 변합니다. 음극 용량 성 양극 접지를 직접 연결 되어 있습니다.
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펄스 아크 증발기 (POS. 3)은 레이저 시스템 초기화 아크 (POS. 4) 100mm의 거리에 인덱싱 장치와 캐소드의 표면 상에 (POS. 5) 초점 포인트를 갖추고있다. 전기 에너지 저장 장치에 전기적으로 접속 된 음극과 증발기의 애노드 사이 - 레이저 광을 광 포트로 지정되어 있으며, 음극의 표면에 초점을 맞추고 320 V. 전도도 어블 16.Vsledstvie 증가 - 콘덴서 배터리 (. POS 16), 2,000 uF의 초기 (300)의 전위차를 설립 캐소드의 길이 - 애노드. 음극에서 방전 전류가 증가함에 따라, 아크 방전, 전자 사태와 방전 전류가 증가 캐소드 스폿 (스폿)을 발생한다. 음극 지점에서 강하게 증기 스트림을 동시에 이온화 캐소드 재료 (탄소)를 기화. 방전 갭 - 방전이 약 10 마이크로 초의 지속 기간을 갖고, 방전 시간은 드라이브의 용량과 방전 갭의 전기 저항의 양과 드라이브를 연결하여 측정된다. 미러의 수평 이동에 의해 방전 레이저 광학계의 초기화의 완료가 집중하면 음극 표면에서 광 펄스는 이전부터 1mm 이격. 방전 사이클이 반복된다. 세퍼레이터 (POS. 14)를 통해 솔레노이드 30 °에서의 플라즈마 스트림 (POS. 30, 31)를 회전시킨다. 음극 직접 커패시터 뱅크에 연결되고 애노드가 접지.
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