Лазерное вещество

 

(19)SU(11)1195874(13)A1(51)  МПК 5    H01S3/16(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯк авторскому свидетельствуСтатус: по данным на 17.01.2013 - прекратил действиеПошлина:

(54) ЛАЗЕРНОЕ ВЕЩЕСТВО

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к составу лазерного вещества, которое может быть использовано для получения мощного непрерывного излучения в лазерах. Цель изобретения - уменьшение агрессивности и токсичности вещества при сохранении мощности излучения лазера. Лазерное вещество получают следующим образом. В ампулу с предварительно рассчитанным и взвешенным количеством хлорида галлия добавляют навески хлорида цинка и хлорида неодима (ампула отпаивалась). Для получения гомогенной системы ампулы помещают в воздушный термостат, где им придается вращательное движение (20 об/мин) с постепенным повышением температуры до 120-150оС. Полное растворение соединений в системе происходит в течение 1 ч. Гомогенную систему, представляющую собой жидкость сиреневого цвета, охлаждают до комнатной температуры. Система имеет следующий химический состав: GaCl3 - ZnCl2 - NdCl3. П р и м е р 1. Содержание хлоридов в матрице составляет, мас.%: галлий 74, цинк 20,5, неодим 5,5. Вещество представляет жидкость сиреневого цвета. Результаты люминесцентно-спектроскопических и генерационных испытаний приведены в таблице. П р и м е р 2. Содержание хлоридов в лазерном веществе составляет, мас. %: галлий 72,0; цинк 25; неодим 3. Вещество представляет жидкость сиреневого цвета. Данные испытаний приведены в таблице. П р и м е р 3. Содержание хлоридов в лазерном веществе составляет мас.% : галлий 69, цинк 28,7; неодим 2,3. Данные испытаний приведены в таблице. Люминесцентно-спектроскопические и генерационные испытания проводили на стандартных установках. Спектры люминесценции снимали на спектрометре СДЛ-1, спектры поглощения - на спектрометре СФ-20. Использовали резонатор типа Фабри-Перо с плоскопараллельными зеркалами, имеющими коэффициенты отражения r1 = 0,98 и r2 = 0,95. Лазерная кювета имела размеры l : d = 100 : 4 (мм). В системе накачки была использована ксеноновая лампа-вспышка ИФП-800. Люминесцентно-спектроскопические и лазерные характеристики предлагаемого лазерного вещества приведены в таблице. В лазерном веществе использована практически нетоксичная бинарная система из хлоридов элементов второй и третьей групп периодической системы: хлорида цинка и хлорида галлия, который использован вместо РОСl3 (в прототипе). Предельная допустимая концентрация (ПДК) хлоридов галлия и цинка более высокая (1,0 мг/м3), чем ПДК соединений элементов V группы периодической системы, а именно оксихлорида фосфора (0,05 мг/м3). Использование практически нетоксичного вещества позволяет неограниченно увеличивать объем лазерного вещества. Средняя мощность лазера для предлагаемого лазерного вещества составляет приблизительно 0,01 МВт, как и для лазерного вещества на основе оксихлорида фосфора. В результате изменения химического состава лазерного вещества получено нетоксичное и неагрессивное лазерное вещество, устойчивое во времени, так как растворы на основе СaCl3 - Zn - Cl2 - NdCl3 не имеют неравновесных состояний и пригодны к использованию в течение всего срока хранения.

Формула изобретения

ЛАЗЕРНОЕ ВЕЩЕСТВО, содержащее хлорид неодима, неорганический хлорид и соединение цинка, отличающееся тем, что, с целью уменьшения агрессивности и токсичности вещества при сохранении мощности излучения лазера, оно в качестве неорганического хлорида содержит хлорид галлия, а в качестве соединения цинка - хлорид цинка при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: Хлорид неодима 2,3 - 5,5
Хлорид цинка 20,5 - 28,7
Хлорид галлия 69,0 - 74,0

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к технологии изготовления оптических элементов, служащих для генерации перестраиваемого по частоте излучения, и может быть использовано при изготовлении активных элементов лазера на основе кристалла фторида лития с F-центрами окраски

Изобретение относится к квантовой электронике, к активным средам оптических квантовых устройств, и может быть использовано при изготовлении активных элементов для плавно перестраиваемых по частоте оптических квантовых генераторов (ОКГ) и усилителей (ОКУ) инфракрасного и видимого диапазонов, пассивных лазерных затворов (ПЛЗ) и устройств, предназначенных для регулирования пространственного распределения интенсивности лазерного излучения аподизирующих диафрагм

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к технологии изготовления оптических элементов, служащих для генерации перестраиваемого по частоте излучения и для управления пространственно-временными характеристиками излучения лазеров

Изобретение относится к области квантовой электроники, к способам изготовления сред для лазерных элементов и может быть использовано при создании активных элементов перестраиваемых по частоте лазеров, а также нелинейных насыщающихся фильтров для пассивной синхронизации мод, модуляции добротности, развязки усилительных каскадов, обращения волнового фронта и аподизации

Изобретение относится к области квантовой электроники, к способам изготовления оптических элементов лазеров (пассивных модуляторов добротности резонаторов лазеров и активных элементов) на основе щелочно-галоидных кристаллов (ЩКГ) с центрами окраски, и может быть использовано при создании плавно перестраиваемых по частоте оптических квантовых генераторов и усилителей, работающих при комнатной температуре в ближней инфракрасной области спектра

Изобретение относится к квантовой элетронике, к лазерным активным и пассивным элементам на центрах окраски

Изобретение относится к области квантовой электроники, а более конкретно к лазерам на центрах окраски в кристаллах

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к конструкции активного элемента лазера, и может быть использовано при создании лазеров на красителях в твердой матрице

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к материалам для лазерной техники и предназначено для применения в твердотельных лазерах с длиной волны стимулированного излучения в интервале от 1,9 мкм до 2,0 мкм

Изобретение относится к области оптоэлектроники и интегральной оптики, в частности к способу получения направленного когерентного излучения света устройствами микронного размера

Изобретение относится к области лазерной техники и промышленно применимо в перестраиваемых лазерах для целей волоконно-оптической связи и спектроскопии

Изобретение относится к оптической схеме для ослабления оптического шума

Изобретение относится к области лазерной техники и более конкретно - к лазерным медицинским инструментам для стоматологических, дерматологических, оторинологических применений, в том числе с использованием эндоскопов
Изобретение относится к получению нового сложного оксида на основе иттрия и алюминия, являющегося перспективным материалом для оптоэлектроники

Изобретение относится к материалам для лазерной техники, а именно к монокристаллическим материалам, предназначенным для получения активных элементов твердотельных лазеров
Наверх