Разрядная трубка газового лазера

 

Использование: газовые лазеры с полым катодом. Сущность изобретения: разрядная трубка содержит коаксиальный полый катод, состоящий из двух цилиндров 1 и 2. Трубка содержит два анода 4 и разрядный капилляр 3. В центре внутреннего цилиндра 2 и капилляра 3 выполнены отверстия 5 для отбора тока. Внешний и внутренний цилиндры электрически соединены через балластное сопротивление. 1 ил.

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании газовых лазеров с холодными катодами. Целью изобретения является уменьшение габаритов и повышение надежности. На чертеже представлена схема предлагаемой разрядной трубки. Разрядная трубка газового лазера содержит полый коаксиальный холодный катод, состоящий из внешнего 1 и внутреннего 2 цилиндров, разрядный канал (капилляр), 3, часть которого размещена внутри катода, и аноды 4, расположенные симметрично по обе стороны катода. Внутренний цилиндр и разрядный канал в центральной части имеют отверстие 5 для отбора тока на аноды. При подаче электрического напряжения между анодами 4 и внешним цилиндром 1 полого катода (внутренний цилиндр 2 имеет плавающий потенциал или связан с внешним через балластное сопротивление, обеспечивающее падение напряжения на нем порядка нескольких десятков вольт) возникает тлеющий разряд, при котором часть электронов, вышедших из поверхности катода за счет механизма ионно-электронной эмиссии, может совершать колебательны е движения между поверхностями внутреннего и внешнего цилиндров (эффект полого катода), так как плавающий потенциал внутреннего цилиндра или принудительное смещение на нем, создаваемое балластным сопротивлением, имеют отрицательное значение по отношению к плазме. Данная конструкция позволяет снизить потенциал внутреннего цилиндра, повысить равномерность токораспределения, что повышает надежность прибора. Для лучшего заполнения плазмой полости коаксиального катода на внутренней поверхности внешнего цилиндра 1 нанесена защитная окисная пленка 6 переменной толщины в виде клина. В этом случае целесообразно внешний цилиндр изготовлять из двух стандартных цилиндрических катодов с нанесенной защитной пленкой переменной толщины, соединив их между собой со стороны толстой части клина. Таким образом, наличие коаксиального катода данной конструкции и двух анодов на разрядной трубке позволяет уменьшить при прочих равных условиях габариты разрядной трубки, увеличить надежность и срок службы, а также повысить величину разрядного тока и, следовательно, мощность излучения газового лазера. (56) Заявка ФРГ N 3801433, кл. H 01 S 3/03, 1988. Авторское свидетельство СССР N 380236, кл. H 01 S 3/038, опублик. 1979.

Формула изобретения

РАЗРЯДНАЯ ТРУБКА ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА, содержащая коаксиальный полый катод, включающий электрически соединенные внутренний и внешний полые цилиндры, разрядный капилляр, часть которого размещена в полости внутреннего цилиндра, и первый анод, отличающаяся тем, что, с целью уменьшения габаритов и повышения надежности, разрядная трубка дополнительно содержит второй анод, расположенный симметрично первому относительно полого катода, внутренний цилиндр полого катода и часть разрядного капилляра внутри него выполнены с отверстиями в центральной части, при этом внутренний цилиндр электрически соединен с внешним через балластное сопротивление.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к созданию импульсно-периодических газовых лазеров с поперечным разрядом, и может быть использовано в научных целях, медицине и лазерных технологиях

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании газовых лазеров с высокочастотным возбуждением активной среды и, в особенности, к отпаянным щелевым CO2 лазерам

Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке лазеров на парах металлов и их соединений для целей медицины, микроэлектронных технологий, навигации, научных исследований, зондирования атмосферы

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке и производстве волноводных СО2-лазеров, возбуждаемых высокочастотным полем и имеющих складной двухканальный резонатор

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при производстве волноводных одноканальных СО 2 лазеров с ВЧ-возбуждением

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к способу получения лазерного излучения и устройству для его реализации

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в медицине при лечении внутриполостных инфекций, в микроэлектронике, лазерной химии и в технологических процессах, требующих мощные УФ-излучения

Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к области лазерной техники, и предназначено для использования при создании высокоэффективных и компактных газовых лазеров высокой мощности для индустриального применения, например для высокоточной сварки и резки металлов
Наверх