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水泵和泵有什么区别

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编辑时间 : 2020-09-28
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水泵节能改造 厂家介绍下水泵和泵的区别,一起来了解下。


水泵是英语Pump的译音,也就是泵。


水泵是一种使用光将电子从原子或分子中的较低能级升高(或“泵”)到较高能级的过程。通常用于激光结构,水泵激光介质以实现群体反转。这项技术是由1966年的诺贝尔奖获得者阿尔弗雷德·卡斯特勒于20世纪50年代初开发的。


水泵也用于循环地将在原子或分子内键合的电子泵送到明确定义的量子态。对于包含单个外壳电子的原子物质的相干双层光水泵的最简单的情况来说,这意味着电子被连贯地泵送到一个超精细次能级(标记为 ),这是由泵激光器的偏振和量子选择规则所定义的。在光水泵时,原子被称为定向在特定的 ,然而,由于光水泵的循环性质,结合的电子实际上将在上和下状态子电平之间经历重复的激发和衰减。水泵激光器的频率和偏振决定了它的 子级别的原子是定向的。


泵是输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。泵通常可按工作原理分为容积式泵、动力式泵和其他类型泵三类。除按工作原理分类外,还可按其他方法分类和命名。如,按驱动方法可分为电动泵和水轮泵等;按结构可分为单级泵和多级泵;按用途可分为锅炉给水泵和计量泵等;按输送液体的性质可分为水泵、油泵和泥浆泵等。按照有无轴结构,可分直线泵,和传统泵。水泵只能输送以流体为介质的物流,不能输送固体。


在实践中,完全相干的光水泵可能不会发生,因为过渡的谱线宽度和超精细结构捕获和辐射捕获等不良影响。因此,原子的方向更一般地依赖于激光的频率、强度、偏振、光谱带宽以及吸收跃迁的线宽和过渡概率。


在物理本科实验室中,通常会发现一种光学水泵实验,使用铷气体同位素和显示射频(MHz)电磁辐射的能力来有效地泵和释放这些同位素。


用弧光灯或闪光灯水泵的激光通常通过激光介质的侧壁泵送,激光介质通常以包含金属杂质的晶棒的形式或含有液体染料的玻璃管的形式,被称为“侧面水泵”。 为了最有效地使用灯的能量,灯和激光介质被包含在反射腔中,其将大多数灯的能量重新定向到棒或染料单元中。


在最常见的配置中,增益介质以一根芯棒的形式存在,它位于一个镜面腔的一个焦点上,由一个椭圆横截面垂直于芯棒的轴组成。闪光灯水泵是位于椭圆的另一个焦点的管。选择反射镜的涂层来反射比激光输出短的波长,同时吸收或发射相同或更长的波长,以尽量减少热透镜。在其他情况下,使用较长波长的吸收体。


通常,灯被称为流管的圆柱形套管包围。该流管通常由玻璃制成,它能吸收不适当的波长,例如紫外线,或提供吸收红外线的路径。通常,夹套被赋予将不合适的波长的光反射回灯的电介质涂层。这种光被吸收,其中一些被以适当的波长重新发射。流动管还用于在灯泡出现剧烈故障的情况下保护杆。


较小的椭圆形产生较少的反射(称为“紧耦合”),在芯棒的中心提供更高的强度。对于单个闪光灯,如果灯和芯棒的直径相等,则椭圆是其高度的两倍的椭圆通常在将光成像到芯棒中是最有效的。芯棒和灯相对较长以最小化端面处的损耗的影响并提供足够长的增益介质。由于较高的阻抗,较长的闪光灯也将电能转换成光能更有效。


然而,如果芯棒相对于其直径太长,则可能会发生称为“预拉伸”的情况,从而消除芯棒的能量,才能正确地建立。杆端通常是以布鲁斯特角度涂覆或切割的抗反射,以最小化这种影响。平面镜也经常用在泵腔的端部以减少损耗。


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该设计的变化使用由重叠的椭圆形构成的更复杂的反射镜,以允许多个闪光灯水泵送单个芯棒。这允许更大的功率,但是效率较低,因为不是所有的光都被正确地成像到杆中,导致增加的热损失。通过使用紧密耦合的腔体可以使这些损失最小化。然而,这种方法可能允许更对称的水泵,增加光束质量。


另一种结构在由漫反射材料制成的空腔中使用棒和闪光灯,例如光泽或粉末状硫酸钡。这些腔通常是圆形或长圆形的,因为聚焦光不是主要目的。这不会将光耦合到激光介质中,因为光线在到达芯棒之前会发生许多反射,但通常比金属反射器需要更少的维护。弥散培养基反射率较高的反射率增加了99%,金镜为97%。这种方法与未抛光的棒或多个灯更相容。


当沿除了芯棒的长度以外的方向产生反射时,发生寄生模式,这可能会使用否则可用于光束的能量。如果棒的筒被抛光,这可能是一个特殊的问题。圆柱形激光棒由于杆和冷却水之间的全内反射而支持耳语画廊模式,其连续地反映在圆周周围。


光管模式可以以锯齿形路径反射芯棒的长度。如果棒具有抗反射涂层,或者浸入与其折射率相匹配的流体中,则可以显着减少这些反射。同样地,如果芯棒是粗磨(磨砂)或开槽的,则可以分散内部反射。


用单个灯进行泵送往往将大部分能量集中在一侧,使光束轮廓变差。杆通常具有磨砂桶,以漫射光,从而在整个芯棒上提供更均匀的光分布。这允许在整个增益介质中更多的能量吸收用于更好的横向模式。磨砂流管或漫反射器,同时导致降低的转印效率,有助于增加这种效果,提高增益。


选择激光主体材料具有低吸收;只有掺杂剂吸收。因此,任何未被掺杂吸收的频率的光将返回到灯中并重新加热等离子体,从而缩短灯的寿命。


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