Газовый лазер

 

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в волноводных газовых лазерах. Цель изобретения - повышение стабильности мои1ности излучения в волноводном режиме работы газового лазера. Лазер содержит полый цилиндр , соединенный с помощью патрубка с корпусом лазера. В цилиндре установлены по количеству разрядных капилляров трубки . Внутри трубок расположены балластные резисторы, соединенные с анодами. На, внешней поверхности каждой трубки размещен стабилизатор газового состава. Трубки закреплены в отверстиях упругих мембран, являющихся торцами полого цилиндра . 1 3. п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ г

I (Л

{ с ,00 (61) 1395071 (21) 4328364/25 (22) 12.10.87 (46) 23.11.92. Бюл. М 43 (72) А. В. Козлов, В. А. Оськин, В, Г. Самородов, А. A. Сипайло, В. Н, Кривошеин, Л. Б.

Рошаль и A. Г. Шипунов (56) Авторское свидетельство СССР

N1395071,,кл. Н 01 S 3/03, 1987. (54) ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР (57) Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в волноводных газовых лазерах. Цель изобреИзобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании волноводных газовых лазеров со стабильной мощностью излучения, работающих в условиях жестких механоклиматических воздействий, Целью изобретения является повышение стабильности мощности излучения в волноводном режиме работы.

На фиг, 1 изображен предлагаемый газовый лазер, разрез; на фиг. 2 — цилиндр с трубками, разрез А — А на фиг. 1.

Цилиндр 1 механически крепится на корпусе 2 газового лазера, а вакуумные обьемы лазера и цилиндра соединяются с помощью патрубка 3. Внутри цилиндра расположены трубки 4 и 5, которые герметично спаяны с мембранами 6 и 7, служащими торцами цилиндра. Внутри трубок размещены балластные резисторы 8 и 9, соединенные с анодами 10 и 11 с помощью отрезков высоковольтных кабелей 12 и 13.

Высокое напряжение от источника питания

„., ЯЦ„„1517686 А2 тения — повышение стабильности мощности излучения в волноводном режиме работы газового лазера. Лазер содержит полый цилиндр, соединенный с помощью патрубка с корпусом лазера. В цилиндре установлены по количеству разрядных капилляров трубки. Внутри трубок расположены балластные резисторы, соединенные с анодами. На. внешней поверхности каждой трубки размещен стабилизатор газового состава.

Трубки закреплены в отверстиях упругих мембран, являющихся торцами полого цилиндра. 1 з. п. ф-лы, 2 ил. к лазеру подводится с помощью кабелей 14 и 15. На поверхности трубок размещены стабилизаторы газового состава 16 и 17.

Лазер работает следующим образом.

Высокое напряжение подается на аноды 10 и 11 разрядных капилляров 18 и 19 от источника питания. В результате зажимается разряд в разрядных капиллярах 18 и 19.

Ток разряда протекает по цепям: источник питания, кабели 14 и 15, балластные резисторы 8 и 9, кабели 12 и 13, аноды 10 и 11. разрядные капилляры 18 и 19, катод 20, корпус лазера 2.

Размещение балластных резисторов для каждого разрядного капилляра в отдельной трубке в непосредственной близости к аноду позволяет исключить возможность возникновения реактивных колебаний плазмы разряда лазера, работающего в волноводном режиме в широких пределах рабочих токов, напряжений, поддержания разряда и давлений газовой сме1517686 ги в условиях жестких механоклиматических воздействий, Герметичное закрепление трубок с балластными резисторами параллельно одна другой по количеству разрядных капилля- 5 ров с помощью мембран, являющихся торцами цилиндра, закрепленного параллельно корпусу лазера, повышает стабильность мощности излучения лазера, работающего в волноводном режиме, в 10 условиях жестких механоклиматических воздействий за счет жесткости и компактности конструкции, малоподверженной дестабилизирующим факторам.

15 ран, установленных и цилиндре и смещенных с торцами цилиндра, внутри трубок расположены балластные резисторы, каждый

20 из которых соединен с соо1ветствующим анодом.

2. Лазер по п. I, отличающийся тем, что нв внешней поверхности каждой

25 трубки размещен с I абилизатор газового состава.

Формула изобретения

1. Газовый лазер по авт„св, N. 1395071, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности мощности излучения в волноводном режиме работы, он дополнительно содержит полый цилиндр, соединенный с помощью патрубка с корпусом, в цилиндре установлены по количеству разрядных капилляров трубки, герметично закрепленные в отверсгиях упругих лембКроме того, размещение на поверхности трубок стабилизатора газового состава и соединение лазера с помощью патрубка с цилиндром позволяют повысить долговременную стабильность мощности излучения волноводного лазера в условиях жестких механоклиматических воздействий за счет надежного размещения стабилизатора газового состава, подогрева его теплом, выделяемым балластными резисторами, до температуры, обеспечивающей скорость регенерации СО2, равную. скорости его диссо" циации в широком диапазоне рабочих тем ператур.

1517686

А -A

Фие. Z

Составитель В.Денщиков

Техред М.Моргентал Корректор Э.Лончакова

Редактор T.ÈBàíîoà

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 551 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская нэб„4/5

Газовый лазер Газовый лазер Газовый лазер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области квантойой электроники и лазерной техники и может быть использовано при разработке твердотельных лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в лазерной технике мощных световых пучков с однородной пространственной структурой

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к газовым лазерам

Изобретение относится к квантовой электрокике, в частности к одномодовым твердотельным лазерам

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при работе с лазерами, требующими периодической настройки резонатора

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при изготовлении газоразрядных лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при изготовлении газовых лазеров

Изобретение относится к лазерной технике, а точнее к блокам генерации излучения лазера с поперечной прокачкой газового потока

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к конструкциям твердотельных лазеров

Изобретение относится к области квантовой электроники

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к устройству формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) для накачки импульсно-периодических лазеров и может быть использовано в решении технологических и лазерно-химических задач

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть применено в качестве плазмолистовых электродов в щелевых разрядных камерах, открывающих перспективное направление в создании нового поколения мощных газоразрядных лазеров без быстрой прокачки рабочей смеси

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

Изобретение относится к области квантовой электроники и может использоваться при создании мощных и сверхмощных газовых лазеров непрерывного и импульсно-периодического действия

Изобретение относится к лазерному оборудованию, а точнее к блокам генерации излучения многоканальных лазеров
Наверх