Рабочее вещество субмиллиметрового газового лазера

 

Применение паров двуокиси серы SOj с изотопом серы .S в качестве рабочего вещества субмиллиметрового ;газового лазера.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (д) Н 01 S 3/22

blA КОМИТЕТ СССР

7! (21) 3371921/18-25 (22) 21.. 12. 81 (46) 30.06.85. Бюл. У 24 (72) В.А. Бугаев и Э.П. Шлитерис (71) Ордена Трудового Красного Знамени институт радиотехники и электроники AH СССР (53) 621. 375.8(088.8) (56) 1. Дюбко С.Ф. и др. Газовые лазеры субмиллиметрового диапазона с накачкой излучением СО -лазера. +..

Письма в ЖЭТФ, 1972, т. 16, с. 592.,„SUÄÄ 1040559, A (54) РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО СУБИИЛЛИИЕТРОВОГО ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА . (57) Применение паров двуокиси серы

S0 с изотопом серы,S + в качестве рабочего вещества субмиллиметрового газового лазера.

104

0559

Длина волны

СБМ-излучения, мкм

Линия накачки

СО -лазера

Поляризация

Относительная интенсивность

120

9R t8

166, 8

208,8

194,5 298, 9

9 R 20

150

150

Редактор С. Титова Техред Ж.Кастелевич . Корректор Л. Пилипенко

Заказ 4498/3 . Тираж 638 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Филиал ПНП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к квантовой элактронике и может быть использовано для разработки сублимиллиметровых (СБМ) газовых лазеров.

- Известны газообразные вещества, служащие рабочим веществом газового лазера СБМ диапазона. Такими веществами являются пары 1,1-дифторэтилена, винилцианида и метиламина 511.

Недостатком данных веществ явля- IO ется узкий частотный диапазон лазерного излучения, получаемого при их использовании, отсутствие линий излучения с длинами волн вблизи, например, 167, 194, 209 и 300 мкм. IS

Цель изобретения — расширение частотного диапазона генерации СБМ газового лазера и получение новых длин волн лазерного излучения. Поставленная цель достигается примене- 2О нием в СБМ газовом лазере в качестве

° рабочего вещества паров двуокиси серы

SO с изотопом серы S

На чертеже представлена схема . реализации изобретения.. 25

На схеме изображены газоразрядная трубка 1 СО,-лазера, дифракцион- ная решетка 2, поворотное зеркало 3, фокусирующее зеркало 4, СБМ резонатор 5, заполненный газообразным рабо-30 чим веществом, зеркала 6 и 7 СБМ реэонатора, излучение 8 накачки, CBM излучение 9.

Лазер работает следующим образом.

Выходное излучение СО,-лазера, идущее в нулевом порядке дифракционной решетки 2, попадает на поворотное зеркало 3, а затеи с помощью зеркала 4 фокусируется. на выходное окошко СБМ резонатора. СБМ-резонатор заполнен газообразным рабочим веществом при давлении меньше 0,1 мм рт.ст.

Излучение 8 накачки, поглощаемое на вращательно-колебательных переходах в молекулах рабочего вещества, приводит к возникновению СБМ излучения на

Э чисто вращательных переходах. СБМ излучение 9 выводится из резонатора 5 через отверстие в зеркале 7. Перестройка СБМ лазера- по длинам волн осуществляется путем изменения длины волны излучения накачки с помощью дифракционной решетки 2 и подстройкой расстояния между зеркалами 6 и 7 резонатора.

При использовании в качестве рабочего вещества газообразной двуокиси серы SO с изотопом серы $ получено четыре йовые линии лазерного излучения (см. таблицу), длина волны которых не совпадает с известными.

Рабочее вещество субмиллиметрового газового лазера Рабочее вещество субмиллиметрового газового лазера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при конструировании газовых лазеров на парах химических элементов с полым катодом

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при конструировании газовых лазеров на парах химических элементов

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к газоразрядным проточным лазерам с замкнутым контуром непрерывного и импульсно-периодического действия

Изобретение относится к лазерному оборудованию, а точнее к устройству газообмена электрозарядного CO2-лазера

Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться в системах лазерной локации, связи, обработки, передачи и хранения информации, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к быстропроточным газоразрядным лазерам, и может быть использовано при создании технологических газовых лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике, более конкретно к газоразрядным СО-лазерам, генерирующим излучение на переходе первого колебательного обертона, и может быть использовано при создании технологических лазеров

Изобретение относится к области лазерной техники, а более конкретно - к области мощных газовых лазеров

Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться при производстве молекулярных газовых лазеров с высокочастотным возбуждением для систем лазерной локации и связи, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов и медицинской техники

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при производстве лазеров непрерывного действия на парах металлов
Наверх