17.04.2013 Views

Desenvolvimento de um sistema de troca automática do nozzle de ...

Desenvolvimento de um sistema de troca automática do nozzle de ...

Desenvolvimento de um sistema de troca automática do nozzle de ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Capítulo II – Tecnologia <strong>de</strong> corte por laser<br />

2.2 Funcionamento<br />

2.2.1 Princípios físicos<br />

Um Laser é composto por 3 componentes fundamentais:<br />

Meio activo / ganho médio que po<strong>de</strong> ser sóli<strong>do</strong>, líqui<strong>do</strong> ou gasoso; [2]<br />

Fonte <strong>de</strong> bombeamento que po<strong>de</strong> ser <strong>um</strong>a <strong>de</strong>scarga eléctrica, <strong>um</strong>a <strong>de</strong>scarga<br />

l<strong>um</strong>inosa ou <strong>um</strong>a emissão laser; [2]<br />

Cavida<strong>de</strong> ressonante composta por 2 espelhos (<strong>um</strong> <strong>de</strong>les semitransparente no<br />

caso <strong>de</strong> se preten<strong>de</strong>r <strong>um</strong> gera<strong>do</strong>r opticamente estável) e perfeitamente alinhada; [2]<br />

Figura 2.4) Constituição <strong>de</strong> <strong>um</strong> laser. 1 - Meio activo ou ganho médio; 2 – Fonte <strong>de</strong> bombeamento;<br />

3 – Espelho reflector; 4 – Espelho semitransparente; 5 – Feixe laser;<br />

Para se enten<strong>de</strong>r como estes três componentes formam <strong>um</strong> laser é necessário enten<strong>de</strong>r<br />

primeiro a física subatómica. Um átomo é constituí<strong>do</strong> pelo núcleo, on<strong>de</strong> habitam<br />

protões e neutrões, e por <strong>um</strong>a nuvem electrónica on<strong>de</strong> estão dispostos os electrões. Não<br />

é possível saber com exactidão on<strong>de</strong> está <strong>um</strong> electrão n<strong>um</strong> <strong>de</strong>termina<strong>do</strong> momento, mas<br />

po<strong>de</strong>-se prever a sua trajectória e a distância a que se encontra <strong>do</strong> núcleo. Sempre que se<br />

fornece energia a <strong>um</strong> átomo, os<br />

electrões mais distantes movem-se<br />

para novas posições, pelo que se<br />

imaginarmos que estes se dispõem em<br />

órbitas circulares (apesar <strong>de</strong> não ser o<br />

mais correcto), isto correspon<strong>de</strong> à<br />

passagem para <strong>um</strong>a órbita superior e,<br />

por conseguinte, com maior energia.<br />

Quan<strong>do</strong> chega a esse esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> maior<br />

energia, o electrão quer voltar para o<br />

esta<strong>do</strong> fundamental, e é nessa<br />

inversão que são liberta<strong>do</strong>s os fotões,<br />

isto é, a energia absorvida pelo<br />

electrão é <strong>de</strong>scarregada sobre a forma <strong>de</strong> <strong>um</strong> fotão.<br />

Figura 2.5) Representação simplificada <strong>de</strong> <strong>um</strong> átomo. Aqui os<br />

electrões quan<strong>do</strong> recebem energia saltam para órbitas<br />

superiores e, ao regressarem ao esta<strong>do</strong> fundamental, libertam<br />

<strong>um</strong> fotão.<br />

Agora que já se explicou a física subatómica é mais fácil enten<strong>de</strong>r como se conjugam os<br />

três constituintes apresenta<strong>do</strong>s acima para formar <strong>um</strong> laser. A fonte <strong>de</strong> bombeamento<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!