Газоразрядный лазер

Изобретение относится к области квантовой электроники. Лазер содержит протяженные сплошные основные электроды, у каждого из которых установлено хотя бы одно устройство ультрафиолетовой предыонизации. Зона газового потока формируется диэлектрическими направляющими газового потока и рабочими поверхностями основных разрядных электродов. Устройства предыонизации установлены вне зоны газового потока и освещают промежуток между основными разрядными электродами через зазор между основными разрядными электродами и диэлектрическими направляющими потока. Технический результат - создание газоразрядного ТЕ-лазера, эффективно работающего в режиме высокой частоты повторения импульсов. 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным ТЕ-лазерам, таким как эксимерные, азотные, СО2-лазеры.

Известен ТЕ-лазер, патент США №4240044. В этом устройстве предыонизатор коронного разряда расположен вблизи боковой поверхности одного из основных электродов на расстоянии от противоположного электрода большем, чем расстояние между рабочими поверхностями основных разрядных электродов. Предыонизатор освещает только часть разрядного промежутка и поверхность только одного противоположного основного разрядного электрода, что не позволяет получить стабильный разряд.

Известен ТЕ-лазер, патент США №6546036, в котором устройства коронной предыонизации установлены внутри разрядных электродов. Так как рабочие поверхности основных электродов состоят из нескольких частей, расположенных на расстоянии друг от друга, разряд накачки между основными электродами получается неоднородным и нестабильным, что не обеспечивает высокого качества лазерного излучения.

Известно электродное устройство ТЕ-лазера, заявка РФ №2007100984. В этом устройстве внутренние электроды предыонизаторов коронного разряда соединены проводником, что позволяет получить предыонизацию лазерной газовой смеси без высоковольтных вводов через корпус газоразрядной камеры.

Известен ТЕ-лазер с высокой частотой повторения импульсов, заявка Японии №2004186310. В этом лазере предыонизаторы коронного разряда расположены с четырех сторон разрядного промежутка, образованного сплошными электродами. Однако предыонизаторы расположены в зоне газового потока, что увеличивает сопротивление газовому потоку. Газ, движущийся с высокой скоростью, образует локальные турбулентности, распространяющиеся в область разряда накачки. Это препятствует стабильной работе в режиме высокой частоты повторения импульсов. Расположение предыонизаторов непосредственно в зоне потока вблизи электродов может приводить к паразитным пробоям между основными электродами через предыонизаторы. Кроме того, так как предыонизаторы расположены вблизи основного разрядного промежутка, образованного основными разрядными электродами, электрическое поле в основном разрядном промежутке искажается присутствием устройств предыонизации, что отрицательно влияет на качество объемного газового разряда и снижает однородность пучка лазерного излучения в поперечном сечении. Предыонизаторы освещают не только зону объемного разряда, но и поверхность изолятора, расположенного между высоковольтным электродом и корпусом, что требует увеличения габаритов лазера.

Задачей изобретения является создание газоразрядного ТЕ-лазера, эффективно работающего в режиме высокой частоты повторения импульсов.

Газоразрядный лазер, содержащий пару установленных в корпусе и соединенных с источником питания основных сплошных протяженных электродов, рабочие поверхности которых образуют зону объемного разряда, рядом с боковой поверхностью каждого основного электрода, на расстоянии до противоположного электрода большем, чем расстояние между рабочими поверхностями основных разрядных электродов, установлено хотя бы одно устройство ультрафиолетовой предыонизации, средство прокачки газа, радиатор, окна для вывода излучения, на входе газа в зону объемного разряда и на выходе установлены диэлектрические направляющие газового потока, хотя бы две из которых установлены с зазорами относительно основных разрядных электродов, устройства предыонизации расположены вне зоны газового потока, образованной направляющими газового потока в таком положении, чтобы ультрафиолетовое излучение от каждого устройства предыонизации попадало в зону объемного разряда через указанные зазоры.

Ультрафиолетовое излучение от устройств предыонизации попадает в зону объемного разряда как минимум с двух противоположных сторон, что обеспечивает засветку теневых зон, имеющих место при использовании только одного предыонизатора, удаленного от противоположного электрода на расстояние, большее расстояния между электродами. Наличие устройств предыонизации у каждого электрода и то, что ультрафиолетовое излучение от устройств предыонизации попадает в зону объемного разряда и на рабочую поверхность противоположного основного электрода, обеспечивает ионизацию газа во всей зоне объемного разряда, включая зоны у рабочих поверхностей основных электродов, что создает условия для качественного стабильного объемного разряда. Так как ультрафиолетовое излучение от предыонизаторов попадает в зону объемного газового разряда через зазор, освещение иных частей лазера минимизировано. Уровень освещенности ультрафиолетовым излучением от устройств предыонизации поверхностей изоляторов уменьшен, что исключает пробои и снижает потери прикладываемой к электродам энергии из-за поверхностных токовых утечек, обеспечивая стабильность работы лазера в течение длительного времени. Направляющие газового потока формируют однородный газовый поток в зоне объемного разряда и снижают сопротивление газопрокачного контура. Устройства предыонизации расположены вне зоны основного газового потока, образованной направляющими газового потока и рабочими поверхностями основных разрядных электродов, и, таким образом, не создают препятствия распространению газа с высокой скоростью, что обеспечивает работу лазера с высокой частотой повторения импульсов. Устройства предыонизации освещают зону объемного разряда через зазоры, удалены от рабочих поверхностей основных электродов и направляющих потока, поэтому электрическое поле в зоне объемного разряда не искажается, что способствует повышению однородности разряда. Наличие электрически прочных диэлектрических направляющих исключает возможность паразитного электрического пробоя, который может быть инициирован устройствами предыонизации. В итоге, предлагаемое техническое решение позволяет получить пространственно однородный объемный газовый разряд между основными разрядными электродами с более высокой частотой следования импульсов, без образования паразитных пробоев как по поверхности изоляторов, так и по газовым промежуткам, и обеспечить стабильную работу лазера при большем ресурсе.

Устройства предыонизации расположены со стороны выхода газа из зоны объемного основного разряда. При таком варианте исполнения предлагаемого технического решения газ в зоне объемного разряда не загрязняется продуктами работы предыонизаторов и имеет высокую электрическую прочность, так как продукты работы предыонизации не сносятся основным потоком в зону объемного разряда. Кроме того, отсутствие зазоров между электродами и направляющими потока на входе газа в разрядный промежуток способствует более однородному потоку в разрядном промежутке. Оба фактора способствуют более качественному объемному газовому разряду накачки, что существенно для обеспечения высоких пространственных и спектральных характеристик излучения лазера.

Устройства предыонизации расположены со стороны входа газа в зону объемного разряда. При таком расположении зазоры между направляющими потока и основными разрядными электродами расположены в зоне поступающего от средства прокачки в зону объемного разряда газа, электрическая прочность которого выше электрической прочности отработанного газа на выходе из зоны объемного разряда, что позволяет приблизить рабочие поверхности предыонизаторов к разрядному промежутку не вызывая паразитных пробоев. Это повышает интенсивность предыонизации в зоне объемного разряда, что важно, например, для СО2-лазеров.

Одно из устройств предыонизации расположено со стороны входа газа в зону объемного разряда, а другое устройство предыонизации расположено со стороны выхода газа из зоны объемного разряда. При таком исполнении зона объемного разряда оказывается более равномерно освещенной излучением от предыонизаторов в поперечном сечении объемного разряда накачки, что позволяет получить качественный однородный объемный разряд в сечении, перпендикулярном оптической оси и, соответственно, более однородное распределение энергии по пучку.

Устройства предыонизации установлены у каждой боковой поверхности основных электродов. Расположение предыонизаторов с четырех сторон зоны объемного разряда позволяет получить более интенсивное и равномерное освещение зоны объемного разряда и, соответственно, более однородное распределение энергии в пучке излучения лазера и увеличить КПД лазера.

Направляющие, установленные с зазором относительно основных разрядных электродов, и боковые поверхности электродов образуют дополнительный газовый канал, в котором расположена излучающая часть устройства предыонизации. Дополнительный газовый канал поддерживает излучающую часть предыонизатора в рабочем состоянии в режиме высокой частоты следования импульсов, отводя продукты работы устройства предыонизации и охлаждая рабочую зону предыонизатора.

Устройство предыонизации является устройством предыонизации коронного разряда, содержащим внутренний электрод и изолятор. Устройство предыонизации на основе коронного разряда позволяет получить однородное по всей длине электродов ионизирующее излучение в газоразрядном объеме лазера при компактности и простоте конструкции.

Хотя бы одно устройство предыонизации установлено в выемке, выполненной в боковой поверхности основного разрядного электрода. Это позволяет уменьшить габариты электродной системы лазера, а следовательно, уменьшить индуктивность разрядного контура накачки, что увеличивает КПД преобразования электрической энергии накачки в лазерное излучение, а это существенно, особенно для эксимерных лазеров.

Хотя бы одно устройство предыонизации установлено в продольной выемке, выполненной в боковой поверхности направляющей газового потока, обращенной к боковой поверхности основного разрядного электрода. Это позволяет минимизировать засветку ультрафиолетовым излучением иных частей лазера, устранить возможность пробоя по поверхностям высоковольтных изоляторов, что особенно важно для поверхностей изоляторов и направляющих, близких к высоковольтному электроду разряда накачки.

Хотя бы одна направляющая газового потока и изолятор устройства предыонизации выполнены в виде одного диэлектрического элемента. При таком исполнении изолятор устройства предыонизации и направляющая потока выполнены в виде одного элемента из диэлектрического материала, в котором установлен внутренний электрод. При этом обращенная к газовому потоку сторона данного диэлектрического элемента выполняет функцию направляющей основного газового потока, а обращенная к боковой поверхности электрода сторона выполняет функцию рабочей поверхности предыонизатора и стенки дополнительного газового канала для отвода продуктов коронного разряда. Это упрощает конструкцию лазера и уменьшает проблемы отвода тепла от плавно сопряженной с направляющей потока рабочей поверхности предыонизатора.

Внутренние электроды устройств коронной предыонизации соединены между собой токопроводом. В таком исполнении для работы предыонизаторов не требуется подключения дополнительной цепи питания предыонизации, а также выполнения высоковольтных вводов электропитания через корпус, что существенно упрощает конструкцию лазера и делает предлагаемое техническое решение легко реализуемым.

Техническим результатом предлагаемого решения является создание газоразрядного лазера, обеспечивающего режим высокой частоты повторения импульсов при высоком качестве лазерного излучения.

На фиг.1 представлено поперечное сечение лазера, в котором предыонизаторы коронного разряда установлены со стороны выхода газа из зоны объемного разряда, и размещены в выемках электродов и направляющих потока.

На фиг.2 представлено сечение электродной системы лазера по фиг.1

На фиг.3 представлено поперечное сечение электродной системы лазера, в котором предыонизаторы коронного разряда установлены как со стороны входа газа в зону объемного разряда, так и со стороны выхода и выполнены с интегрированным исполнением предыонизаторов и направляющих потока.

На фиг.1, 2 основные электроды 1, 2 соединены с источником питания 3, установлены в герметичном корпусе, образованном металлической камерой 4 и изолирующей крышкой 5. Как видно из фигур, предыонизатор коронного разряда 6, установлен в выемке основного электрода 1, на расстоянии до электрода 2 большем, чем расстояние между электродами 1, 2. Внешним электродом устройства предыонизации 6 является основной электрод 1, а внешним электродом устройства предыонизации 7 является основной электрод 2. Предыонизатор коронного разряда 7 установлен в выемке электрода 2, на расстоянии до электрода 1, большем, чем расстояние между электродами 1, 2. Направляющие потока 8, 9 установлены с зазорами S1 и S2 относительно электродов 1, 2. Направляющие 8, 9, 10, 11 и рабочие поверхности основных электродов 1, 2 образуют зону формирования однородного высокоскоростного газового потока. Направляющие 10, 11 образуют стенки конфузора на входе газового потока в зону объемного разряда, направляющие 8, 9 образуют диффузор на выходе. Устройства предыонизации выполнены из диэлектрических трубок 12, 14 с внутренними электродами 13, 15 и установлены в таком положении относительно электродов и направляющих потока, чтобы через зазоры S1 и S2 обеспечить полную засветку ультрафиолетовым излучением зоны объемного разряда D, расположенную между рабочими поверхностями основных разрядных электродов 1, 2. Электрод 1 высоковольтный и установлен на изолирующей крышке 5, электрод 2 заземлен и малоиндуктивно подсоединен к источнику питания через газопрозрачные токопроводы 16, 17. В корпусе установлено средство прокачки лазерной газовой смеси в виде рабочего колеса диаметрального вентилятора 18 и радиатор охлаждения газовой смеси 19. Канал F проходит вдоль рабочей поверхности предыонизатора 7 и соединяет зоны газопрокачного контура с разным давлением газа. Окно 20 служит для вывода лазерного излучения из газоразрядной камеры.

Устройство по Фиг.1, 2 работает следующим образом. При включении лазера средство прокачки 18 создает поток газа в замкнутом газопрокачном контуре лазера. Направляющие 8, 9, 10, 11 установлены в качестве стенок диффузор-конфузорного перехода и формируют в зоне объемного разряда D между электродами 1, 2 однородный поток со скоростью более 10 м/с. При подаче высоковольтного импульса между внутренним электродом 13 и электродом 1 и между внутренним электродом 14 и электродом 2 устройств предыонизации 6, 7, на рабочих поверхностях предыонизаторов образуется плазма коронного разряда. Ультрафиолетовое излучение от плазмы коронного разряда через зазоры S1 и S2 между направляющими потока и электродами освещает разрядный промежуток и рабочие поверхности электродов 1, 2, ионизируя газ в зоне объемного разряда D. Затем напряжение подается на основные электроды 1, 2 от источника питания 3. В разрядном промежутке, газ в котором ионизован излучением коронного разряда, возникает объемный газовый разряд накачки. Зона объемного разряда D полностью освещается излучением от предыонизаторов с двух сторон, что обеспечивает качественный однородный объемный разряд и однородное распределение энергии по пучку лазерного излучения.

При последующем импульсе накачки происходит повторение вышеописанной последовательности процессов. Так как ультрафиолетовое излучение от предыонизаторов 6, 7 попадает в зону объемного газового разряда через зазоры S1 и S2, освещение иных частей лазера минимизировано. Уровень освещенности ультрафиолетовым излучением от устройств предыонизации поверхностей диэлектрических направляющих 8, 10 уменьшено, что исключает пробои и снижает потери прикладываемой к электродам энергии из-за поверхностных токовых утечек, обеспечивая стабильность работы лазера в течение длительного времени. Устройства предыонизации освещают зону объемного разряда D через зазоры, удалены от рабочих поверхностей основных электродов и направляющих потока, поэтому электрическое поле в зоне объемного разряда не искажается, что положительно влияет на однородность разряда. Наличие электрически прочных диэлектрических направляющих исключает возможность паразитного, конкурирующего с разрядом накачки, электрического пробоя между электродами и предыонизаторами. Особенно важно, что исключается паразитный пробой по снесенному вниз по потоку, отработанному в предыдущем импульсе накачки газовому объему, электрическая прочность которого снижена продуктами разряда накачки. Это позволяет увеличить частоту следования импульсов при той же скорости потока газа. Устройства предыонизации расположены вне зоны основного газового потока, образованной направляющими газового потока и рабочими поверхностями основных разрядных электродов, и, таким образом, не создают препятствия распространению газа с высокой скоростью, что обеспечивает работу лазера с высокой частотой повторения импульсов. Направляющие газового потока выполнены с гладкой, плавно сопряженной с рабочей поверхностью электродов поверхностью и поэтому формируют однородный газовый поток в зоне объемного разряда, а также снижают сопротивление газопрокачного контура. Все это позволяет при меньшей скорости потока газа получить более высокую частоту следования импульсов, что важно, так как мощность, необходимая для создания потока газа, пропорциональна скорости потока в третьей степени. Таким образом, предлагаемая конструкция лазера обеспечивает эффективную работу лазера с высоким качеством разряда в режиме высокой частоты повторения импульсов.

В варианте исполнения, приведенном на фиг.3, направляющая газового потока и изолятор устройства коронной предыонизации выполнены в виде одного цельного диэлектрического элемента 20, т.е. интегрировано. Диэлектрический элемент 20 установлен с зазором относительно основного электрода 2. Внутренний электрод 21 предыонизации расположен вблизи поверхности Р диэлектрического элемента, обращенной к боковой поверхности электрода 1. Зазор выполняет функцию дополнительного газового канала F. Аналогично установлены направляющие 22, 24, 26 с внутренними электродами соответственно 23, 25, 27. Геометрическое расположение рабочих поверхностей Р, на которых развивается коронный разряд предыонизации, выбрано из условия, чтобы суммарная засветка от всех зон коронного разряда через зазоры обеспечивала полную засветку зоны объемного газового разряда.

Последовательность работы лазера по фиг.3 аналогична изложенному выше. Так как внутренний электрод предыонизации 21, 23, 25, 27 расположен вблизи боковой поверхности основного электрода 1, 2, то именно в этой зоне возникает наибольшая напряженность электрического поля и на поверхности Р развивается коронный разряд предыонизации. Поскольку внутренний электрод предыонизации 21, 23, 25, 27 удален от поверхности R, обращенной к зоне основного газового потока, коронного разряда на ней не возникает. Электрическая прочность поверхности R важна, так как она расположена между высоковольтным электродом 1 и обратным токопроводом 16. Интегрированный диэлектрический элемент имеет сплошную, гладкую поверхность, что создает оптимальные условия для дополнительного потока газа F между боковой поверхностью основного электрода 2 и поверхностью диэлектрического элемента Р, на которой формируется плазма коронного разряда. Расположение устройств предыонизации с четырех сторон зоны объемного разряда позволяет получить более интенсивное и равномерное освещение зоны объемного разряда как в поперечном, так и в продольном сечении зоны объемного разряда накачки. Соответственно, распределение энергии в пучке излучения лазера при таких условиях становится более однородным, а КПД лазера увеличивается.

1. Газоразрядный лазер, содержащий пару установленных в корпусе и соединенных с источником питания основных сплошных протяженных электродов, рабочие поверхности которых образуют зону объемного разряда, рядом с боковой поверхностью каждого основного электрода на расстоянии до противоположного электрода, большем, чем расстояние между рабочими поверхностями основных разрядных электродов, установлено хотя бы одно устройство ультрафиолетовой предионизации, средство прокачки газа, радиатор, окна для вывода излучения,

отличающийся тем, что на входе газа в зону объемного разряда и на выходе установлены диэлектрические направляющие газового потока, хотя бы две из которых установлены с зазорами относительно основных разрядных электродов, устройства предионизации расположены вне зоны газового потока, образованной вышеуказанными направляющими газового потока в таком положении, чтобы ультрафиолетовое излучение от каждого устройства предионизации попадало в зону объемного разряда через указанные зазоры.

2. Газоразрядный лазер по п.1, отличающийся тем, что устройства предионизации расположены со стороны выхода газа из зоны объемного разряда.

3. Газоразрядный лазер по п.1, отличающийся тем, что устройства предионизации расположены со стороны входа газа в зону объемного разряда.

4. Газоразрядный лазер по п.1, отличающийся тем, что одно из устройств предионизации расположено со стороны входа газа в зону объемного разряда, а другое устройство предионизации расположено со стороны выхода газа из зоны объемного разряда.

5. Газоразрядный лазер по п.2, отличающийся тем, что устройства предионизации установлены у каждой боковой поверхности основных электродов.

6. Газоразрядный лазер по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что направляющие, установленные с зазором относительно основных разрядных электродов, и боковые поверхности электродов образуют дополнительный газовый канал, в котором расположена излучающая часть устройства предионизации.

7. Газоразрядный лазер по п.6, отличающийся тем, что устройство предионизации является устройством предионизации коронного разряда, содержащим внутренний электрод и изолятор.

8. Газоразрядный лазер по п.7, отличающийся тем, что хотя бы одно устройство предионизации установлено в продольной выемке, выполненной в боковой поверхности основного разрядного электрода.

9. Газоразрядный лазер по п.7, отличающийся тем, что хотя бы одно устройство предионизации установлено в продольной выемке, выполненной в боковой поверхности направляющей газового потока, обращенной к боковой поверхности основного разрядного электрода.

10. Газоразрядный лазер по п.7, отличающийся тем, что хотя бы одна направляющая газового потока и изолятор устройства коронной предионизации выполнены в виде одного диэлектрического элемента.

11. Газоразрядный лазер по п.7, отличающийся тем, что внутренние электроды устройств коронной предионизации соединены между собой токопроводом.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой электронике, спектроскопии, плазмохимии. .

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

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 лазерной технике и может быть использовано для создания газовых источников когерентного излучения. .

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

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

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

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

Изобретение относится к СО2-лазерам с замкнутым контуром прокачки рабочей среды и ионизацией газа электронным пучком, предназначенным для использования в металлообрабатывающей, горнодобывающей и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к электродным системам газовых ТЕ-лазеров

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газовым лазерам ТЕ-типа с высокой частотой следования импульсов, таким как эксимерные, азотные, СО2-лазеры

Изобретение относится к лазерной технике. Разрядная система высокоэффективного газового лазера содержит расположенные в корпусе лазера протяженные первый и второй электроды, определяющие зону разряда между ними. Сбоку от одного из электродов размещен УФ предыонизатор, выполненный в виде системы зажигания однородного скользящего разряда между протяженными поджигающим электродом и дополнительным электродом, расположенными на поверхности диэлектрического слоя, покрывающего протяженную металлическую подложку, соединенную с дополнительным электродом. Диэлектрический слой выполнен в виде прямой тонкостенной диэлектрической трубки с продольным разрезом. На наружной поверхности диэлектрической трубки вдоль нее размещены поджигающий электрод и дополнительный электрод, а металлическая подложка размещена внутри диэлектрической трубки так, что, по меньшей мере, часть поверхности металлической подложки совмещена с протяженной частью внутренней поверхности диэлектрической трубки. Дополнительный электрод соединен с металлической подложкой через продольный разрез диэлектрической трубки. Технический результат заключается в обеспечении возможности увеличения энергии генерации и средней мощности излучения газового лазера и упрощении его конструкции. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к устройству для возбуждения молекул и атомов газа в системах накачки газовых лазеров. Устройство представляет собой кювету в виде вытянутого параллелепипеда или цилиндра, имеющего внешний корпус из изоляционного материала. Внутри корпуса вдоль стен кюветы, параллельно друг другу, расположены сетчатые электроды - анод и катод. Пространство между электродами представляет собой разрядную камеру для осуществления горения тлеющего разряда. В зонах между каждой сеткой-электродом и внутренней поверхностью кюветы образованы камеры, выполняющие роль формирователя газового потока. В каждую из камер осуществляется индивидуальный подвод газа. При этом в одной из боковых стенок газовой кюветы выполнена щель для выпуска из разрядной камеры потока возбужденных молекул или атомов газа в область резонатора, генерирующего поток излучения. Технический результат - снижение габаритов и мощности устройства при сохранении энерговклада. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к лазерной технике. Разрядная система эксимерного лазера включает в себя расположенную в лазерной камере (1) зону объемного разряда (4) между первым и вторым электродами (2), (3), продольные оси которых параллельны друг другу, каждый блок предыонизации (5) содержит систему формирования однородного завершенного скользящего разряда (CP) по поверхности протяженной диэлектрической пластины (6), имеющей в поперечном сечении изогнутую форму. Изогнутая диэлектрическая пластина (6) может быть выполнена в виде диэлектрической трубки. Технический результат заключается в обеспечении возможности увеличения энергии и мощности лазера. 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к лазерной технике. Лазер включает газонаполненный корпус, на котором установлена керамическая разрядная камера с протяженным высоковольтным фланцем, расположенные в разрядной камере протяженные высоковольтный электрод, заземленный электрод и, по меньшей мере, один блок предыонизации. Каждый блок предыонизации содержит систему формирования скользящего разряда, включающую в себя протяженную диэлектрическую пластину, имеющую в поперечном сечении изогнутую форму. В варианте изобретения высоковольтный электрод размещен на внутренней стороне высоковольтного фланца и выполнен частично прозрачным. Блок предыонизации установлен с обратной стороны частично прозрачного высоковольтного электрода. При этом предпочтительно, что протяженные стенки керамической разрядной камеры выполнены наклонными к высоковольтному электроду, и конденсаторы установлены наклонно к высоковольтному электроду. Технический результат заключается в увеличении энергии генерации и мощности лазера. 3 н. и 21 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к лазерной технике. Разрядная система газового лазера содержит расположенные в корпусе лазера протяженные первый и второй электроды лазера, УФ предыонизатор, расположенный сбоку от одного из электродов лазера и выполненный в виде системы зажигания скользящего разряда между протяженными поджигающим электродом и дополнительным электродом, расположенными на поверхности диэлектрического слоя, покрывающего протяженную металлическую подложку. При этом диэлектрический слой выполнен в виде части прямой тонкостенной цилиндрической трубки, заключенной между двумя плоскостями резов трубки, выполненных вдоль ее длины параллельно оси. Поджигающий электрод размещен на внутренней поверхности части диэлектрической трубки вдоль нее и соединен с электродом лазера, а поверхность протяженной металлической подложки выполнена вогнутой и совмещена с частью наружной цилиндрической поверхности диэлектрического слоя. Технический результат заключается в обеспечении возможности увеличения энергии генерации и упрощении конструкции лазера. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к лазерной технике. Разрядная система лазера с частично прозрачным электродом содержит размещенный с обратной стороны частично прозрачного электрода УФ предыонизатор в виде протяженной системы зажигания завершенного скользящего разряда, включающей в себя металлическую подложку, покрытую диэлектрическим слоем, на поверхности которого зажигается завершенный скользящий разряд между поджигающим и дополнительным электродом, соединенным с металлической подложкой. При этом диэлектрический слой выполнен в виде либо прямой тонкостенной трубки, либо протяженной части прямой тонкостенной трубки, заключенной между двумя продольными сечениями трубки, параллельными ее оси. По крайней мере часть поверхности протяженной металлической подложки, обращенная к частично прозрачному электроду, выполнена цилиндрической, выпуклой в сторону частично прозрачного электрода и совмещена с внутренней цилиндрической поверхностью диэлектрического слоя, а поджигающий электрод установлен на выпуклой цилиндрической поверхности диэлектрического слоя вдоль него. Технический результат заключается в увеличении эффективности и средней мощности лазера и упрощении его конструкции. 1 н. и 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к лазерной технике. Эксимерный лазер содержит внешний корпус, обрамляющий заполненную рабочей средой лазерную камеру с газодинамическим трактом, два газоразрядных модуля, систему прокачки и охлаждения газового потока через эти модули и систему питания газоразрядных модулей. Каждый газоразрядный модуль имеет высоковольтный и заземленный электроды и УФ предыонизатор, оснащенный системой формирования протяженного однородного завершенного разряда, скользящего по поверхности диэлектрической пластины. Лазер содержит или два диэлектрических цилиндрических контейнера, заполненных электрически прочным газом, установленных внутри внешнего цилиндрического корпуса параллельно друг другу на расстоянии, обеспечивающем размещение между ними двух газоразрядных модулей, или содержит внешний эллиптический корпус и один диэлектрический цилиндрический контейнер, заполненный электрически прочным газом, установленный внутри внешнего корпуса в его средней части с зазорами относительно внутренней поверхности этого корпуса, обеспечивающими размещение в этих зазорах двух газоразрядных модулей. Элементы системы питания газоразрядных модулей размещены внутри диэлектрического контейнера. Технический результат заключается в повышении средней мощности лазера. 2 н. и 28 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх