Рабочее вещество субмиллиметрового газового лазера

 

Применение тетрагидропирана в качестве рабочего вещества субмиллиметрового газового лазера.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 40560 А

3(51) Н 01 5 3/22 к.а.:,,,S

>- = аЯ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

J (4

"= Ф .

Я

Ф

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3371925/18" 25 (22) 21.12.81 (46) 07.09,83. Бал. Р 33 (72) Э.Л.Шлитерис и В.А.Бугаев (71) Ордена Трудового Красного. Знамени институт радиотехники и электро-. ники АН СССР (53) 621 ° 375.8(088.8) (56) 1. Дюбко С.Ф, и др. Газовые лазеры субмиллиметрового диапазона с накачкой излучением СО2-лазера.

Письма в ЖЭТФ, 1972, т.16, с.592. (54) РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО СУБМИЛЛИМЕТРО-, ВОГО ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА. (57) Применение паров тетрагидропирана С>Н1оО в качестве рабочего вещества субмиллиметрового газового лазера.

Длина волнй

СБМ-излучения, мкм

Сигнал детектора, мВ

Линия накачки СО лазера (полоса 9,6 мкм) Поляризация

СБМизлучения

te пп

9Р28

871,0

0,03

616,0

9Р30

9Р32

0,4

979,2

9Р34

0,01

772,0

3 1040

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

Известны гавообразные вещества, служащие рабочим веществом СБМ газового лазера. Такими веществами являются пары l,l-дифторэтилена, винилцианида и метиламина $1)

Недостатком данных веществ явля- 10 ется узкий частотный диапазон лазерного излучения, получаемого при их использовании, отсутствие линий излучения с длинами волн вблизи, например, 616, 672, 871 и 979 мкм. 15

Цель изобретения - расширение частотного диапазона генерации СБМ лазера и получение новых длин волн ла" верного излучения, Поставленная цель достигается применением в СБМ газовом лазере в качестве рабочего вещества паров тетрагидропирана С Н1О О.

На чертеже представлена схема реализации СБМ газового лазера. 25

На .схеме изображены гаэоразрядная трубка 1 C02"ëàçåðà, дифракционная решетка 2, поворотное зеркало 3, фо" кусирующее зеркало 4, СБМ-резонатор

5, заполненный газообразным рабочим веществом, зеркала 6 и 7 СБМ-резоИспользование известного газообразного вещества - паров тетрагидропирана

560 1 натора, излучение 8 накачки, СБМизлучение 9.

Лазер работает следующим образом.

Выходное излучение СО -лазера, идущее в нулевом порядке дифракционной решетки 2, попадает на поворотное зеркало 3, а затем с помощью зеркала

4 фокусируется на входное окошко СБМ-резонатора, заполненного газо,образным рабочим веществом при, давлении меньше 0,1 мм рт.ст. Излучение накачки, поглощаемое на вра щательно-колебательных переходах в молекулах рабочего вещества, приводит к возникновению СБМ-излучения на чисто вращательных переходах. СБМ-излуче-

we 9 выводится иэ 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 паров тетрагидропирана (С Н1ОО) получено четыре новые линии лазерного излучения (см. таблицу), длина волны которых не совпадает с известными.

С Н@О - позволяет расширить частотный диапазон линий лазерного излучения.

Составитель С.Балашова

Редактор В.Петраш Техрер А.бабинец Корректор Р.Повх

Заказ 6942/56 Тираж 590 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, й-35, Раушская наб., д. 4/5 филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Рабочее вещество субмиллиметрового газового лазера 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