Импульсно-периодический газовый лазер с накачкой поперечным разрядом

 

Сущность изобретения: лазер содержит генератор накачки 1, оптический резонатор 4, металлический корпус 2, заполненный рабочей смесью. Внутри корпуса расположены система предыонизации 3, электроды 5, образующие разрядный промежуток, обострительные конденсаторы 6, размещенные симметрично с обеих сторон разрядного промежутка и соединенные подводящими пластинами 7, 8 с электродами. Генератор накачки и объем с рабочей смесью разделены изолятором 9. Корпус и изолятор выполнены цилиндрическими. Изолятор установлен внутри корпуса в нижней части полуцилиндра таким образом, что продольная ось изолятора расположена параллельно продольной оси корпуса. Обострительные конденсаторы установлены в шахматном порядке, при этом между обострительными конденсаторами в подводящей пластине, расположенной со стороны изолятора, выполнены отверстия. 2 ил.

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке импульсно-периодических лазеров с накачкой поперечным разрядом. Целью изобретения является упрощение конструкции лазера, уменьшение затрат на его изготовление и увеличение средней мощности излучения. На фиг.1, 2 приведена конструкция импульсно-периодического газового лазера с накачкой поперечным разрядом. Лазер содержит генератор накачки 1, трубоообразный цилиндрический металлический корпус 2, заполненный рабочей смесью, систему предыонизации 3, оптический резонатор 4, электроды 5, образующие разрядный промежуток, обострительные конденсаторы 6, расположенные с обеих сторон разрядного промежутка и соединенные подводящими пластинами 7, 8 с электродами 5, и трубообразный цилиндрический изолятор 9, разделяющий генератор накачки и объем корпуса с рабочей смесью. Изолятор 9 установлен внутри корпуса 2 в одном из его полуцилиндров так, что продольная ось изолятора 9 расположена параллельно продольной оси корпуса 2. Подводящие пластины 7 и 8, электроды 5 и обострительные конденсаторы 6 установлены на подводящих пластинах 7, 8 в шахматном порядке. Подводящая пластина 7 двумя краями прикреплена к корпусу 2 параллельно его оси, а в подводящей пластине 8 между обострительными конденсаторами 6 выполнены отверстия 10. Импульсно-периодический газовый лазер с накачкой поперечным разрядом работает следующим образом. От генератора накачки 1 на искровые промежутки системы предыонизации 3 подается импульс высокого напряжения. При этом осуществляется предыонизация рабочего газа и заряжаются обострительные конденсаторы 6, после чего происходит пробой разрядного промежутка через который происходит разряд обострительных конденсаторов 6 и генератора накачки 1. Газ в разрядном промежутке быстро нагревается, растет его давление, и в направлении боковых стенок корпуса 2 распространяются ударные волны, которые отражаются от стенок и перемещают газ в нижнюю часть, полуцилиндра корпуса 2. За счет разрежения рабочего газа в разрядном промежутке свежий газ из нижнего полуцилиндра корпуса 2 поступает в пространство между электродами 5 и так далее при последующих импульсах. Таким образом, за счет ударных волн обеспечивается замена газа в разрядном промежутке, что приводит к увеличению средней мощности излучения. Сравнение экспериментального образца импульсно-периодического газового лазера с накачкой поперечным разрядом с прототипом показано, что при одинаковых энергетических характеристиках лазера (энергия излучения на 300 нм 100 мДж), трудоемкость его изготовления уменьшилась на 40% В прототипе имеется сложный боковой фланец и изолятор, изготавливаемые на фрезерном станке. Кроме того, за счет циркуляции газа через нижнюю пластину 8 (в прототипе газ возвращается в разрядный промежуток со стороны торцов электродов 5) предельная частота повторения при прочих равных условиях возросла с 22 с-1 до 25-1 и средняя мощность излучения увеличилась на 10%

Формула изобретения

ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР С НАКАЧКОЙ ПОПЕРЕЧНЫМ РАЗРЯДОМ, содержащий генератор накачки, оптический резонатор, металлический корпус, заполненный рабочей смесью, внутри которого расположены системы предыонизации, электроды, образующие разрядный промежуток, обострительные конденсаторы, размещенные с обеих сторон разрядного промежутка и соединенные подводящими пластинами с электродами, и изолятор, разделяющий генератор накачки и объем корпуса с рабочей средой, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции, уменьшения затрат на его изготовление и увеличения средней мощности излучения, корпус и изолятор выполнены трубообразными цилиндрическими, генератор накачки установлен внутри изолятора, который расположен внутри корпуса в одном из его полуцилиндров так, что продольная ось изолятора расположена параллельно продольной оси корпуса, подводящие пластины, электроды и обострительные конденсаторы расположены в другом полуцилиндре корпуса, обострительные конденсаторы установлены на подводящих пластинах в шахматном порядке, ближайшая к корпусу подводящая пластина двумя краями прикреплена к корпусу параллельно его оси, а в другой подводящей пластине между обострительными конденсаторами выполнены отверстия.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 14-2002

Извещение опубликовано: 20.05.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке импульсно-периодических лазеров с относительно малой активной длиной ( 35 см)

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке мощных источников светового излучения для технологии

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в электроразрядных газовых лазерах

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в технике электроразрядных газовых лазеров
Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в газовых лазерах с ионизацией рабочей лазерной смеси электронным пучком, работающих в импульсном и импульсно-периодическом режимах

Изобретение относится к физике газового разряда и может быть использовано для повышения вкладываемой электрической мощности в плазму газового разряда

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в газовых лазерах, таких как СО2, азотные и эксимерные лазеры

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным приборам с холодным катодом, которые используются в лазерах

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в мощных технологических СO2-лазерах импульсно-периодического действия с предыонизацией лазерной среды ультрафиолетовым (УФ) излучением

Изобретение относится к лазерной технике и представляет собой электродное устройство с предварительной ионизацией ультрафиолетовым излучением от коронного разряда в импульсно-периодическом газовом лазере ТЕ-типа

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано для создания газовых источников когерентного излучения

Лазер // 2170484
Изобретение относится к квантовой электронике, а более конкретно к созданию частотно-периодических газовых лазеров с электрической накачкой и рентгеновской предыонизацией, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в газовых электроразрядных лазерах или усилителях сверхатмосферного давления с рентгеновской предыонизацией активной среды

Изобретение относится к квантовой электронике, спектроскопии, плазмохимии

Изобретение относится к области квантовой электроники
Наверх