Нелинейная жидкость для ограничения интенсивности излучения в ультрафиолетовой области спектра

Изобретение относится к нелинейной оптике. Сущность изобретения состоит в том, что нелинейная жидкость содержит фториндиевый комплекс октафенилтетраазапорфирина, соляную кислоту и хлороформ при следующем соотношении компонентов, г/л:

Фториндиевый комплекс октафенилтетраазапорфирина0.053-0.210 г/лСоляная кислота (концентрированная)0.720-6.000 г/лХлороформостальное

Технический результат - увеличение коэффициента ослабления нелинейной жидкостью мощного лазерного излучения УФ области спектра при линейном коэффициенте пропускания слабого УФ излучения не менее 50%. 1 табл.

 

Изобретение относится к нелинейной оптике и может быть использовано в качестве компонента в устройствах защиты чувствительных фотоприемников от прямого попадания на них мощного лазерного излучения ультрафиолетовой области спектра и в защитных очках, необходимых для безопасной работы персонала, обслуживающего лазеры ультрафиолетового диапазона.

Известно устройство для защиты глаз от ослепляющего оптического излучения в виде матричного жидкокристаллического экрана, пропускающего к глазам излучение только ниже определенного уровня [1]. Контроль этого уровня осуществляется полученными с датчиков излучения усиленными по напряжению электрическими сигналами, управляемыми пропусканием оптического излучения. Недостатком устройства является его сложность и относительно высокая инерционность системы.

Известны нелинейные жидкости, содержащие растворы фуллеренов и фталоцианинов в толуоле и хлороформе [2, 3], которые относительно хорошо пропускают слабое излучение видимого диапазона спектра с длиной волны 532 нм и плотностью мощности, не превышающей 1 кВт/см2 (линейный коэффициент пропускания Т0 составляет 50-80%). При увеличении плотности мощности до 10-500 МВт/см2 пропускание уменьшается: коэффициент ослабления КО=T0/Tw≤10, где Т0 - линейный коэффициент пропускания, Tw - коэффициент пропускания излучения при высокой плотности мощности W на выбранной длине волны. Недостатком таких жидкостей является то, что они не ограничивают мощное излучение в ультрафиолетовой области спектра.

Наиболее близкой к заявляемому объекту является нелинейная жидкость, содержащая раствор комплекса тетрафенилпорфирина с металлом в хлороформе [4]. Раствор хлориндиевого комплекса тетрафенилпорфирина в хлороформе (ClInТФП) эффективно ограничивает видимое излучение второй гармоники Nd:YAG лазера (КО532=19) и значительно хуже ограничивает УФ излучение (КО308=1.6). Недостатком жидкости-прототипа является низкий коэффициент ослабления УФ излучения на длине волны λ=308 нм.

Технический результат, на достижение которого направлено предлагаемое решение, - увеличение коэффициента ослабления мощного ультрафиолетового излучения при линейном коэффициенте пропускания не менее 50%.

Это достигается тем, что в нелинейную жидкость для ограничения излучения в ультрафиолетовой области спектра, содержащую фториндиевый комплекс октафенилтетраазапорфирина (FInOPTAP) в хлороформе дополнительно вводят соляную кислоту при следующем соотношении компонентов: FInOPTAP - 0.053-0.210 г/л, соляная кислота (концентрированная) - 0.720-6.000 г/л, хлороформ - остальное.

Пример получения заявленной нелинейной жидкости:

К 10 мл хлороформа добавляют 0.01 мл концентрированной соляной кислоты. 0.00105 г FInOPTAP растворяют в 10 мл подкисленного хлороформа. Раствор тщательно перемешивают. На этом получение нелинейной жидкости завершается.

Сравнительные испытания жидкости-прототипа и предлагаемой жидкости проводили на длине волны λ=308 нм следующим образом. В качестве источника лазерного излучения использовали эксиплексный XeCl лазер (λ=308 нм, Еимп до 40 мДж, τимп=10 нс). Фокусировка излучения позволяла получать плотности мощности до 300 МВт/см2. Т0 измеряли в кварцевой кювете толщиной 1 мм с помощью спектрофотометра «Specord M40». Для измерения Тw эту же кювету с нелинейной жидкостью помещали вблизи фокусов скрещенных цилиндрических линз, фокусирующих излучение лазера. Измерение падающей и прошедшей через кювету с нелинейной жидкостью энергии излучения осуществляли в одном импульсе с помощью пирометрических измерителей энергии "Gentec-E" (измерительная головка ED-100 A. UV) с точностью до 10 мкДж, при этом погрешность измерения не превышала 1%.

Результаты сравнительных испытаний приведены в таблице, где формулой CHCl3 обозначен хлороформ.

Таблица
Нелинейная жидкостьT0(308), %W308, МВт/см2КО308
Прототип - ClInТФП в CHCl3701701.2
501701.6
Предлагаемая жидкость - FInOPTAP в CHCl3 + 1.2 г/л соляной кислоты (концентрированной)511005.1
1507.5
1708
20012
250

300
20

365

Из таблицы следует, что КО лазерного излучения с длиной волны λ=308 нм у предлагаемой жидкости (FInOPTAP в CHCl3+1.2 г/л соляной кислоты) выше, чем у жидкости-прототипа уже при W=170 МВт/см2: КО308 соответственно равны 8 и 1.6. Коэффициент ограничения существенно возрастает при повышении плотности мощности до 200 МВт/см2 (КО308=12) и, особенно, до 300 МВт/см2 (KO308=365).

Высокая ограничительная способность предлагаемой жидкости обусловлена двумя причинами. Во-первых, само соединение FInOPTAP достаточно хорошо ограничивает мощное ультрафиолетовое излучение за счет обратного насыщенного поглощения (RSA), обусловленного оригинальной структурой молекулы и растворителем, стимулирующим выход интерконверсии, ответственной за уменьшение пропускания. Во-вторых, добавление соляной кислоты увеличивает ограничение мощного лазерного излучения за счет «включения» наряду с механизмом обратного насыщенного поглощения, имеющего низкий порог и действующего при W от 10 до ≅ 200 МВт/см2, дополнительного механизма (предположительно - нелинейного индуцированного светорассеяния). Этот дополнительный механизм действует при более высокой плотности мощности лазерного излучения (W≥200-300 МВт/см2) за счет увеличения полярности растворителя при добавлении соляной кислоты. Спектральные изменения, вызванные добавлением соляной кислоты, указывают на образование в растворе катионной формы FInOPTAP. С увеличением концентрации добавки от 0.72 до 1.20 г/л концентрированной соляной кислоты эффект возрастает, однако при увеличении концентрации кислоты выше 6 г/л, близкой к пределу растворимости, раствор мутнеет, существенно снижая линейное пропускание Т0. Существенным преимуществом предлагаемой жидкости является простота приготовления и использования.

Источники информации

1. Патент РФ №2181213, кл. G 02 С 7/10, А 61 F 9/00, В 60 J 3/06. Опубликовано 10.04.2002. Бюлл. №10.

2. Белоусов В.П., Белоусова И.М., Гавронская Е.А., Григорьев В.А., Данилов О.Б., Калинцев А.Г., Краснопольский В.Е., Смирнов В.А., Соснов Е.Н. О механизме ограничения лазерного излучения фуллеренсодержащими средами // Оптика и спектроскопия, 1999. Т.87. №5. С.845-852.

3. Flaherty S.M., Hold S.V., Cook M.J., Torres Т., Chen Yu, Hanack M., Blau W.J. Molecular engineering of peripherally and axially modified phtalocyanines for optical limiting and nonlinear optics // Adv. Mater. 2003. V.15. №1. Р.19-32.

4. Кузнецова Р.Т., Копылова Т.Н., Майер Г.В., Самсонова Л.Г., Светличный В.А., Васильев А.В., Филинов Д.Н., Тельминов Е.Н., Каботаева Н.С., Сваровская Н.В., Подгаецкий В.М., Резниченко А.В. Ограничение мощного оптического излучения органическими молекулами. II. Порфириновые и фталоцианиновые соединения // Квантовая электроника, 2004. Т.34. №.2. С.139-146 - прототип.

Нелинейная жидкость для ограничения интенсивности мощного лазерного излучения ультрафиолетовой области спектра, содержащая комплекс порфирина с металлом в хлороформе, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введена соляная кислота, а в качестве комплекса порфирина с металлом выбран фториндиевый комплекс октафенилтетраазапорфирина, при этом используется следующее соотношение компонентов, г/л:

Фториндиевый комплекс
октафенилтетраазапорфирина0.053-0.210
Соляная кислота (концентрированная)0.720-6.000
ХлороформОстальное



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптике и может быть использовано для защиты фотоприемных устройств от ослепления лазерным излучением повышенной интенсивности и при создании нелинейно-оптических ограничителей излучения, предназначенных для защиты органов зрения от повреждения лазерным излучением, для создания низкопороговых оптических переключателей.

Изобретение относится к области оптической техники

Изобретение относится к ограничителям мощности оптического излучения
Изобретение относится к способу получения монокристаллов трибората цезия с нелинейно-оптическими свойствами, которые могут быть использованы в лазерной технике при изготовлении преобразователей частоты лазерного излучения

Изобретение относится к нелинейной оптике и оптоэлектронике и может быть использовано в оптических системах записи и считывания информации, в волоконно-оптической связи и в лазерных проекционных системах

Изобретение относится к оптике

Изобретение относится к области квантовой электроники оптического диапазона, в частности к разработке преобразователей излучения на основе нелинейно-оптических кристаллических сред с периодической структурой доменов, поляризованных в противоположных направлениях, и может быть использовано для создания малогабаритных лазерных источников

Изобретение относится к области оптической техники, а именно к ограничителям мощности приемников лазерного излучения, и может найти применение для защиты глаз, оптических систем и приемников лазерного излучения от разрушающего действия входного излучения высокой мощности

Изобретение относится к оптической технике. В способе ограничения интенсивности лазерного излучения (ЛИ), включающем подачу потока лазерного излучения на вход устройства, ограничивающего мощность лазерного излучения, подачу потока ЛИ ведут путем последовательного пропускания потока ЛИ через размещенный на входе в оптическую систему в фокальной плоскости двух сопряженных линз первый каскад, а затем через второй каскад. Первый каскад характеризуется переменным коэффициентом пропускания ЛИ, являющимся функцией величины интенсивности потока ЛИ, и содержит пропускающую ЛИ ячейку, выполненную в виде стеклянной кюветы, заполненную под давлением не более 5 атм инертным газом, например ксеноном, не имеющим полос поглощения в рабочей области спектра. Второй каскад представляет собой нелинейный ограничитель и содержит элемент, ограничивающий мощность ЛИ, выполненный в виде оптически прозрачной матрицы, например полимерной пленки или стеклянной пластинки, с введенным в нее нанодисперсным углеродсодержащим наполнителем. После второго каскада поток ЛИ направляют на светочувствительный датчик, регистрирующий величину преобразованного потока ЛИ. Технический результат заключается в обеспечении возможности повышения степени защиты оптических систем путем ограничения входного лазерного излучения повышенной мощности, а также в уменьшении потерь для защиты от потока слабого лазерного излучения. 1 ил.

Изобретение относится к области получения сегнетоэлектрических монокристаллов фторидов, применяемых в нелинейной оптике. Получен монокристаллический материал фторида SrMgF4, обладающий способностью к преобразованию лазерного излучения в ВУФ/УФ области спектра от длины волны 0,122 мкм до 11,8 мкм с коэффициентом нелинейности для моноклинной фазы dij=0.044 пм/В и характеризующийся наличием сегнетоэластического фазового перехода при 480 K. Выращивание монокристаллического материала SrMgF4 оптического качества осуществляют методом Бриджмена из расплава SrMgF4, имеющего температуру плавления 1173 K, в вертикальной двухзонной печи с температурами 1470 K и 970 K в зонах печи при температурном градиенте в области роста 10-20 K/см, скорости опускания ампулы порядка 1 мм/день и охлаждении в режиме отключенной печи с последующим отжигом кристалла. Изобретение позволяет создавать периодические структуры, на которых возможна реализация квазифазового синхронизма, что обеспечивает увеличение КПД преобразования лазерного излучения даже при невысоких параметрах нелинейности кристалла. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх