Кювета для получения спектров вынужденного электронного комбинационного рассеяния

 

СОЮЗ СОНЕТСНИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕаЪ БЛИН (1щ OD

А1 (51) 5 С

21 03

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H А BTOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО glEflAM ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (46) 07.03.91. Бил. У 9 (21) 4050460/25 (22) 30. 12. 85 (72) В.Б.Браиловский, В.И.Жильцов, Б.А.Константинов и А.E.Рыжков (53) 535.242(088.8) (56) Дзюмондзи М,, Кобаяси Т., Ииаба Х. Нелинейные резонансные эффекты в атомных газах — спонтанное и вынужденное электронное комбинационное рассеяние на D-линиях атомов натрия с возбуждением перестраиваемым лазером на красителе. "Квантовая электроника", 3, В 4, 1976, с. 790797.

Cotter D., Hanna D.Ñ. Stimulated

electronic. Roman scattering in Св

vapour: à simpll tunable laser system for the 2,7-3,5 um sigion, "Optical and Quantum Electronics", 9 9, 1977 ° рр. 509-5 18. (54) КЮВЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕКТРОВ

ВЫНУЖДЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ ° (57) Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в спектроскопии. Цель изобретения — повышение долговечности, уменьшение веса и габаритов. В данной кювете канал для переиэлучения соединен со штуцером 5 через дополнительную полость 2. Штуцер 5 закрыт эацитным стаканом 6 из корунда с определенной кристаллографической ориентацией по отношению к кристаллографической ориентации корундовой .оболочки кюветы. I ил.

1387638

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к устройствам для преобразования частоты лазерного излучения на эффекте вынужденного электронного комбинационного рассеяния (ВКР}, и может быть использовано, например, в перестраиваемых лазерах, в спектроскопии и т п 10

Целью изобретения является повышение долговечности, уменьшение веса. и габаритов.

Ва чертеже изображена предлагаемая кювета. 15

Кювета к лазеру состоит из корпу са 1, дополнительной трубки 2, которЫе соединены между собой общей стенкой 3. Оси корпуса 1 и трубки 2 параллельны. Корпус 1 с торцов гермети" 2п зирован оптически прозрачными окнами 4. В дополнительную трубку 2 соосно и герметично впаян штуцер 5, который закрыт защитным стаканом б с инертным газом, защищающим штуцер иэ ниобия или его сплава от окисления при работе при повышенных температурах. Корпус 1 и трубка 2 сообщаются между собой отврстиями 7, оси которых перпендикулярны оси корпуса

1. В трубке 2 размещают щелочной металл, который при нагревании испаряется и попадает через отверстия 7 в корпус кюветы. Корпус 1, дополнительная vp áêç 2у окна 4 и защитный стакан 6 изготовлены из профилированного монокристалла (например корунда) и соединены таким образом, что их кристаллографическая ориентация cosпадает, 4О

Принцип работы кюветы заключается в следующем. Кювету полностью помещают в нагревательное устройство перестраиваемого лазера и разогревают до температуры, необходимой для испарения и создания насыщенного давления паров металла в корпусе 1. Излучение лазера с требуемой длиной волны про- ходит через входное окно 4 в корпус где за счет эКакта BKP лазерное излучение коротковолновой области . преобразуется в излучение длинновол- новой области спектра. Предлагаемую кювету можно отсоединить от вакуумно"

ro откачного поста,а ее конструкция гарантирует долговечную работу. Это 55 дает воэможность расширить частоты перестраиваемого лазера, обеспечив его набором кювет с наполнением раз- личными металлами.

Долговечйость разборным непортативных кювет составляет часы, после чего необходимы разборка, чистка, замена частей кюветы, Долговечность же данной кюветы — тысячи часов, За счет компактного конструктивного исполнения кювета может легко сопрягаться с различными лазерными излучателями для преобразования коротковолнового лазерного излучения в длинноволновое.

Вес кюветы всего 82 r — значительно меньше веса известных.

Эффект заключается в том, что при необходимости иметь ряд частот длинноволнового излучения спектра нужен набор лазеров с требуемыми диапазонами длинноволнового излучения, а в случае применения денной кюветы можно иметь один перестраиваемый лазер с набором кювет, которые, разумеется, значительно дешевле лазерного излучателя. Оснащение лазера набором кювет с наполнением различными металлами позволяет организовать промышленный выпуск перестранваемых, лазеров, основанных на использовании эффекта ВКР.

Формула изобретения

Кювета для получения спектров вы-, нужденного электронного комбинационного рассеяния,, содержащая цилиндрический корпус, торцовые окна для вхо» да и выхода излучения и штуцер, соединенный с линией подачи наполняющего материала, о т л и ч а ю щ а яс я тем, что, с целью повышения дол» говечности, уменьшения веса и ra0a ритон, кювета дополнительно содержит трубку и защитный стакан, при этом трубка соединена с корпусом так, что их оси параллельны, а их общая стенка содержит по крайней мере одно сквозное отверстие, ось которого перпендикулярна оси корпуса, штуцер соединен с трубкой герметично и расположен соосно с ней, а трубка со стороны штуцера соединена с защитным стаканом, причем корпус, трубка и защитный стакан выполнены из профилированных монокристаллов и соединены так, что их кристаллографические ориентации совпадают. °

1387б38

Составитель Н.Стукова

Техред Л.Сердюкова" Корректор И.МУска

Редактор Т.Федотов

Тираж 408 Подписное

ВИИИПИ Государственного комитета СССР но делам изобретений и открытий

113035у москва, а-35 ° Рауаская наб. ° д, 4lS

Заказ 1058

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Узгород, ул. Проектная, 4

Кювета для получения спектров вынужденного электронного комбинационного рассеяния Кювета для получения спектров вынужденного электронного комбинационного рассеяния Кювета для получения спектров вынужденного электронного комбинационного рассеяния 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборам для проведения химических экспериментов , которые могут быть показаны широкому кругу лиц

Изобретение относится к газохроматографическому анализу, в частtCSpoc лмза I ДопоА телыш пр(8ка инертным газом ности к устройствам для спектрального детектирования раздельных компонентов

Изобретение относится к области спектрофотометрических методов количественного анализа вещества

Изобретение относится к лабораторному оборудованию и предназначено для проведения гидрофизических и гидрохимических исследований с применением оптических методов на границе раздела двух жидкостей с отличающимися свойствами

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при проведении поляризационных измерений в качестве приставки к спектральным и другим оптическим измерительным приборам

Изобретение относится к области люминесцентного анализа, в частности к технике измерений флуоресценции и фосфоресценции

Изобретение относится к области физической органической химии, к разделу спектрофотометрии растворов, находящихся при повышенном давлении, и используется для научных исследований

Изобретение относится к лазерной технике и может быть применено в нелинейных поглощающих элементах, используемых в качестве пассивных лазерных затворов и оптических развязок

Изобретение относится к области физической химии и может быть использовано для спектрофотометрии растворов, находящихся под давлением

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности, к аналитическим устройствам на базе капиллярных микрочипов для анализа флюоресцирующих веществ в растворе или растворов с оптическим поглощением в видимой и инфракрасной области и найдет широкое применение при контроле производств в пищевой, химической, биотехнологической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной промышленности, а также в медицине для диагностики заболеваний и в научных исследованиях

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения концентрации газов

Изобретение относится к микротехнологии

Изобретение относится к технической оптике, в частности к осветительной технике, и может быть использовано для визуального контроля наличия посторонних включений в жидкости

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к анализу материалов с помощью оптических средств, и может быть использовано для идентификации и количественного определения малолетучих веществ в растворах методами инфракрасной спектрометрии
Наверх