Электроионизационный газовый лазер замкнутого цикла

 

Сущность изобретения: в лазере электронная пушка отделена от вибрирующих Поток газа элементов разрядной камеры и установлена на опору, Проникновению воздуха в камеру препятствует вспомогательная фольга, установленная герметично по периметру окна для ввода электронного пучка в разрядную область, выполненному в стенке камеры. Дополнительная вспомогательная фольга защищает основную фольгу от акустических ударных воздействий со стороны разряда и от повреждений твердыми частицами, образующимися при дуговых пробоях разрядной области. Для жесткости вспомогательная фольга может быть зафиксирована с обеих сторон опорными решетками. Деградация рабочей среды при тренировках электронной пушки предотвращается введением между вспомогательной и основной фольгой непрозрачного для электронов экрана. 1 З.п. ф-лы. 1 ил. (Л С оо со 4 CJ

СОЮЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (505 Н 01 S 3/0977

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

6д (21) 4845672/25 (22) 24.05.90 (46) 30.07.93. Бюл. гв 28 (71) Опытное конструкторское бюро "Радуга" (72) Е.И. Шапошников, Л.И. Владимиров и

B.È. Ананьев (73) Опытное конструкторское бюро "РадуГа (56) Блинов H.À. и др. С02-лазер с замкнутым циклом, работающий в режиме повторения импульсов.-Квантовая электроника, 1977, т. 4, М 8, с. 1808 — 1809.

Патент США М 3808551, кл. 331-94.5, 1974. (54) ЭЛЕКТРОИОНИЗАЦИОННЫЙ ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА (57) Сущность изобретения: в лазере электронная пушка отделена от вибрирующих.„.. Ж„„1831741l АЗ элементов разрядной камеры и установлена на опору. Проникновению воздуха в камеру препятствует вспомогательная фольга, установленная .герметично по периметру окна для ввода электронного пучка в разрядную область, выполненному в стенке камеры.

Дополнительная вспомогательная фольга защищает основную фольгу от акустических ударных воздействий со стороны разряда и от повреждений твердыми частицами, образующимися при дуговых пробоях разрядной области. Для жесткости вспомогательная фольга может быть зафиксирована с обеих сторон опорными решетками. Деградация рабочей среды при тренировках электронной пушки предотвращается введением между вспомогательной и основной фольгой непрозрачного для электронов экрана. 1 з.п. ф-лы. 1 ил.

1831741

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при разработке и эксплуатации электроионизационных газовых лазеров импульсно-периодического действия с замкнутым циклом прокачки газовой рабочей среды.

Целью настоящего технического решения является устранение названных выше недостатков, а именно: увеличение выходной мощности излучения за счет повышения стабильности, а также повышение надежности при одновременном сокращении расхо-. да рабочего газа и трудоемкости технического обслуживания.

На чертеже схематично изображен электроионизационный газовый лазер зам. кнутого цикла.

Электроиониэационный газовый лазер замкнутого цикла содержит разрядную камеру 1, гаэодинамический контур 2, электронную пушку 3, установленную на опору 4 и подвижный экран 5.

Разрядная камера 1 представляет собой герметичную емкость, содержащую разрядную область, .образованную двумя электродами — анодом 6 и катодом 7, причем последний выполнен в виде геометрически. прозрачного электропроводного экрана.

В стенке & разрядной камеры 1, вдоль которой на незначительном расстоянии расположен катод 7„выполнено окно, предназначенное для ввода электронного пучка в разрядную область. Названное окно герметично закрыто фольгой 9 (в дальнейшем

"вторичная фольга"), выполненной из материала, прозрачного для высокоэнергетичного электронного пучка, но представляющего физический барьер, отделяющий рабочую смесь от окружающей среды. В качестве вторичной фольги 9 могут быть использованы тонкие листы из титана или алюминия, а также полимерные пленки, устойчивые к действию электронной бомбардировки и рентгеновского излучения и обладающие достаточной прочностью и износостойкостью для сохранения своих свойств под действием многократных акустических ударных нагрузок. С целью придания жесткости, вторичная фольга 9 может быть зафиксирована между двумя опорными решетками 10 и 11, выполненными с большой геометрической прозрачностью, обеспечивающей минимальное ослабление электронного пучка.

Газодинамический контур 2; представляющий собой полную емкость; соединен с разрядной камерой 1 так, что образуется замкнутый герметичный газовый тракт, по которому рабочая смесь может циркулировать, прокачиваясь через разрядную область (на фиг. 1 изображены лишь присоединительные патрубки газодинамического контура, остальная его часть опущена).

С внешней стороны разрядной камеры

1 соосно с окном s ее стенке 8 на незначительном расстоянии расположено окно в стенке 12 электронной пушки 3. Названное окно предназначено для вывода электрон10 ного лучка и герметично закрыто тонкой прозрачной для электронов фольгой 13,,Фольга 13 является физическим барьером, определяющим рабочую вакуумную полость пушки 3 от окружающей среды и может быть

15. выполнена из материалов, аналогичных материалам, применяемым для изготовления вторичной фольги 9.

Электронная пушка 3 отделена от элементов разрядной камеры 1 и установлена

20 наопору4, представляющуюсобой прочный металлический каркас, механически изолированный от элементов разрядной камеры

1. При этом зазор между электронным окном пушки 3 и окном в стенке 8 разрядной

25 камеры 1 имеет размеры, позволяющие на время тренировки ввести в него непрозрачный для электронов экран 5. Названный экран 5 выполнен в виде металлического листа, размеры которого незначительно

30 превышают размеры окна разрядной каме: ры 1. Он вводится с целью предотвращения проникновения электронного пучка в разрядную область во время тренировки электронной пушки 3 и удаляется на зазора после

35 ее окончания.

Генерация излучения в предлагаемом лазере осуществляется в полости разрядной камеры 1.

Газовая рабочая смесь, заполняющая

4О газодинамический контур 2, прокачивается через разрядную область, между анодом 6 и катодом 7 которой поддерживается постоянная высокая разность потенциалов. При подаче импульсов электронно-лучевого воз45. действия, с периодичностью их повторения, в электрическом поле разрядной области возникает несамостоятельный объемный газовый разряд, во время горения которого осуществляется генерация излучения. Элек50 тронный пучок, формируемый электронной пушкой 3, проникает в разрядную область сквозь геометрически прозрачный катод 7, преодолевая барьерные устройства в виде вторичной фольги 9 и ее опорных решеток

55 10и11, При горении разряда в полости разрядной камеры 1 возникают мощные акустические ударные волны и пульсации давления в газовом потоке, возбуждающие высокоамплитудные вибрации различных конструк1831741

5 тренировок пушки 3. Если для замены отработанной газовой смеси применяется вакуФормула изобретения

1. Электроионизационный газовый лазер замкнутого цикла, содержащий электронную пушку, имеющую окно для вывода пучка электронов, герметично закрытое фольгой, прозрачной для электронов, и разрядную камеру, в одной из стенок которой выполнено окно для ввода электронного пучка с герметично установленной по периметру окна вспомогательной фольгой, с одной стороны которой размещена опорная решетка,отлича ющийс ятем,что,с целью повышения выходной мощности эа счет повышения стабильности излучения, а также повышения надежности и сокращения расхода рабочего газа и трудоемкости эксплуатации, электронная пушка установлена на опоре, механически изолированной от. элементов разрядной камеры, при этом лазер снабжен неп розрачным для электронного пучка экраном, выполненным с возможностью. его введения между фольгой электронной пушки и. вспомогательной фольгой.

2. Лазер по и. 1, отличающийся тем, что с другой стороны вспомогательной фольги установлена дополнительная опорная решетка. аньев л Корректор Л.Пилипенко

Редактор

Заказ 2553 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент"; г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 тивных элементов лазера. Распростране. ние вибраций на электронную пушку в известных лазерах вызывает возникновение умирование газодинамического тракта, то многочисленных пробоев и искрений в ее вакуумной полости, что является причиной 5 снижения средней выходной мощности излучения за счет нарушения стабильности генерации. В предлагаемом лазере электронная пушка 3 изолирована от вибрирующих конструкций за счет размещения ее на 10 опоре 4. Данное техническое решение позволяет стабилизировать выходные характеристики лазера и, одновременно, повысить его надежность, так как элементы, обеспечивающие работоспособность era 15 электронной пушки 3 менее подвержены усталостным разрушениям.

С целью создания физического барьера, отделяющего рабочую смесь, окно в стенке

8 разрядной камеры 1 герметично закрыто 20 вторичной фольгой 9, зафиксированной для жесткости между двумя опорными решетками 10 и 11, Вторичная фольга 9 не препятствует прохождению электронного пучка; но в то же время предотвращает проникновение 25 воздуха в разрядную область и, дополнительно, защищает фольгу 13 электронной пушки 3 от воздействия акустических ударных волн, а также от внешних повреждений твердыми частицами из газового потока и 30 брызг расплавленного материала катода 7, образующихся при дуговых пробоях разрядной области. Проникновение воздуха в полость лазера через возможные незначительные повреждения фольги 9 предотвра- 35 щается поддержанием постоянного небольшого избыточного давления газовой смеси в газодинамическом контуре 2.

Дополнительно к названным преимуществам, предлагаемое техническое реше- 40 ние позволяет повысить эффективность использования газовой смеси и снизить трудоемкость эксплуатации лазера эа счет сохранения качества рабочей среды при тренировках электронной пушки 3 и при ее заменах, При тренировках электронной 45 пушки в зазор между ее выводным окном и окном в стенке 8 разрядной камеры 1 вводится экран 5. Экран 5 препятствует проникновению электронного пучка в rioлость лазера, предотвращая, тем самым. не- 50 рабочую деградацию среды во время

Составитель В.Ан

Техред M,Ìîðãåíòà

Электроионизационный газовый лазер замкнутого цикла Электроионизационный газовый лазер замкнутого цикла Электроионизационный газовый лазер замкнутого цикла 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке импульсно-периодических лазеров с накачкой поперечным разрядом

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