Устройство управления и питания оптических квантовых генераторов

 

Государственный комитет (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.06.78. Бюллетень Ке 24 (45) Дата опубликования описания 27,06.78

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 621.375.8 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. В. Валявко, Б. В. Крылов и А. А. Мозго (71) Заявитель

Ордена Трудового Красного Знамени институт физики

АН Белорусской ССР (54) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ

КВАНТОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для управления и питания оптических квантовых генераторов (ОКГ) в режиме одиночных или часто повторяющихся вспышек.

Известно устройство управления и питания

ОКГ, содержащее цепь питания лампы накачки и цепь формирования управляющих импульсов.

Цепь питания представляет собой систему с буферной батареей конденсаторов, непрерывно заряжаемой через высоковольтный выпрямитель от силовой сети. От буферной батареи через управляемые вентили (тиристоры) заряжается рабочая батарея конденсаторов, которая затем с помощью импульсов поджига разряжается на лампу накачки активного элемента ОКГ, причем на время разряда рабочей батареи и до восстановления электрической прочности лампы накачки (время деионизации разрядного промежутка) буферная батарея отключается с помощью управляемых вентилей или других ключевых устройств от рабочей батареи и лампы.

Цепь формирования управляющих импульсов содержит задающий генератор, формирователь импульсов управления тиристорами, систему задержки и формирователь высоковольтных импульсов поджига лампы накачки.

Однако известное устройство имеет громоздкие, дорогостоящие и малонадежные буферные батареи конденсаторов и управляемых вентилей, а также токоограничивающие сопротивление или дроссель в цепи заряда бу5 ферной батареи и дроссель — в цепи заряда рабочей батареи, что снижает КГ1Д устройства.

Цель изобретения — упрощение устройства и исключение из схемы буферной батареи кон10 денсаторов, повышение надежности КПД.

Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом устройстве в цепи питания лампы накачки рабочая батарея конденсаторов подключена непосредственно к выходу выпря15 мителя зарядного напряжения (без буферной батареи конденсаторов, управляемых вентилей н токоограничивающих элементов), а в цепи формирования импульса поджига лампы накачки между делителем частоты импульсов

20 и формирователем высоковольтного импульса поджига включена схема совпадения, один вход которой соединен с выходом дифференцирующей цепи делителя частоты импульсов, а другой — с выходом дифференцирующей це25 пи ограничителя амплитуды синхросигнала через инвертор.

На чертеже представлена блок-схема описываемого устройства управления и питания

ОКГ в режиме двухполупериодного выпрям30 ления зарядного напряжения.

318113

60 б5

gl

Устройство содержит раздельные параллельные цепи — цепь управления и цепь питания лампы накачки.

Цепь питания лампы 1 накачки активного элемента ОКГ состоит из последовательно соединенных трансформатора 2, выпрямителя

3 и рабочей батареи конденсаторов 4.

Цепь управления поджигом лампы 1 накачки содержит трансформатор 5, одна из выходных обмоток которого служит источником синхросигнала, и последовательно соединенные фазосдвигающую схему 6, удвоитель 7 частоты, двусторонний ограничитель 8 амплитуды напряжения синхросигнала и дифференцирующую цепь 9. Выход дифференцирующей цепи соединен с входами делителя 10 частоты и инвертора 11, выходы которых включены на два входа схемы 12 совпадения, причем делитель 10 частоты подключен к схеме 12 совпадения через дифференцирующую цепь 13. Выход схемы совпадения включен на вход формирователя 14 высоковольтного импульса поджига, выход которого соединен с лампой 1 накачки.

В случае однополупериодного выпрямления зарядного напряжения двухполупериодный выпрямитель 3 заменяется на однополупериодный выпрямитель 15 в цепи питания лампы

1 накачки и отключается удвоитель 7 частоты синхросигнала в цепи формирования высоковольтного импульса поджига лампы накачки, т. е. синхросигнал с фазосдвигающей схемы 6 подается непосредственно на ограничитель 8 амплитуды, минуя удвоитель 7 частоты.

В случае использования трехфазной сети переменного тока необходимо произвести сдвиг напряжения одной из фаз сети на 180 для получения промежутка времени, в котором напряжение на выходе трехфазного однополупериодного выпрямителя отсутствует. Такой сдвиг фазы реализуется соответствующим переключением (фазировкой) концов выходной обмотки данной фазы силового трансформатора. Для обеспечения поджига лампы накачки в полученном промежутке времени в качестве источника синхросигнала должна быть выбрана та фаза трехфазной сети, которая предшествует сдвинутой.

Накачка активного лазерного элемента (например рубина) производится вспышками импульсной разрядной лампы 1, которая питается от рабочей батареи конденсаторов 4, заряжаемой полуволнами выпрямленного синусоидального напряжения от источника питающего напряжения через силовой трансформатор 2 и двухполупериодный выпрямитель 3 или однополупериодный выпрямитель 15.

Для получения высоковольтного импульса поджига лампы накачки, синхронизированного с зарядным напряжением рабочей батареи конденсаторов 4, напряжение питающей сети параллельно силовому трансформатору 2 подается на маломощный трансформатор 5 питания цепи управления. С одной из обмоток

4 этого трансформатора снимается переменное напряжение (синхросигнал) синфазно с высоким напряжением силового трансформатора 2 и подается на вход фазосдвигающей схемы 6.

В случае двухполупериодного выпрямления с фазосдвигающей схемы напряжение подается на удвоитель 7 частоты, который обеспечивает получение импульса поджига в любой полупериод зарядного напряжения, а с выхода удвоителя — на вход двустороннего ограничителя 8 амплитуды.

В случае однополупериодного выпрямления напряжение с фазосдвигающей схемы 6 непосредственно подается на ограничитель амплитуды, что обеспечивает получение импульса поджига в любой период зарядного напряжения.

Ограниченный сверху и снизу синхросигнал дифференцируется цепью 9. Положительный импульс с выхода дифференцирующей цепи поступает одновременно на делитель 10 частоты импульсов (например мультивибратор, цепочку триггерных ячеек и т. д.) и на инвертор 11, где сигнал усиливается и меняет полярность.

Выходной сигнал делителя 10 частоты дифференцируется цепью 13 и поступает на один из входов электронной логической схемы 12 совпадения. Одновременно на другой вход схемы совпадения поступает сигнал с инвертора 11, На выходе логической схемы совпадения возникает импульс только в том случае, если на оба ее входа сигналы поступили одновременно. Таким образом, схема совпадения исключает возможность поджига лампы накачки сигналами, несинхронизированными с зарядным напряжением, например, возникшими в результате случайного, самопроизвольного срабатывания делителя частоты.

Выходной сигнал схемы 12 совпадения поступает на запуск формирователя 14 высоковольтного импульса поджига лампы 1 накачки. При этом фазосдвигающая схема 6 настраивается так, чтобы импульсы поджига подавались на лампу в периоды времени от момента понижения проводимой выпрямителем полуволны до уровня потенциала деионизации лампы накачки до момента, опережающего момент повышения напряжения следующей проводимой выпрямителем полуволны до того же уровня на время разряда и деионизации лампы накачки..

Предлагаемое устройство управления и питания ОКГ позволяет заряжать рабочую батарею конденсаторов непосредственно от выпрямителя. Зарядка рабочей батареи производится плавно с нулевого значения напряжения полуволнами выпрямленного синусоидального напряжения, что обеспечивает режим зарядки конденсаторов, близкий к оптимальному, Устройство может быть применено в импульсной рентгенодефектоскопии, в установках, в которых используется электрогидравли318113 мсебаия детеом ты ом иерьакн

Яен- йюь

Составитель 3. Челнокова

Техред И. Михайлова Корректор Т. Добровольская

Редактор Е. Месропова

Заказ 1650/2 Изд. № 518 Тираж 992

НПО 1 осударственного комитета Совета Министров СССР по делам изобрстсшш и открытий

113035, Москва, 5К-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Типография, пр. Сапунова, 2 ческий эффект Юткина, и для многократной зарядки больших конденсаторных батарей.

Формула изобретения

Устройство управления и питания оптических квантовых генераторов, содержащее цепь питания лампы накачки активного лазерного элемента, состоящую из трансформатора, выпрямителя зарядного напряжения и рабочей батареи конденсаторов, и цепь формирования импульса поджига лампы накачки, состоящую из трансформатора и последовательно соединенных фазосдвигающей схемы, удвоителя частоты, ограничителя амплитуды напряжения синхросигнала, дифференцирующей цепи и делителя частоты импульсов с дифференцирующей цепью на выходе, отличающееся тем, что, с целью упрощения устройства, повышепня надежности и КПД, в цепи питания л пы накачки выпрямитель зарядного напря ния непосредственно соединен с рабочей тареей конденсаторов; в цепи формирова

5 импульса поджига лампы накачки между лителем частоты импульсов и формиров лем импульса поджига включена схема сов дения, один вход которой соединен с выхо дифференцирующей цепи делителя част

10 импульсов, а другой вход соединен с выхо дифференцирующей цепи ограничителя амп туды напряжения синхросигнала через ин тор, что обеспечивает синхронизацию имп сов поджига лампы накачки с питающим

15 пряжением, причем поджиг лампы нака происходит в моменты времени, когда нап жение на выходе выпрямителя ниже по циала деионизации лампы накачки.

Устройство управления и питания оптических квантовых генераторов Устройство управления и питания оптических квантовых генераторов Устройство управления и питания оптических квантовых генераторов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к лазерной технике, а точнее к блокам генерации излучения лазера с поперечной прокачкой газового потока

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к устройству формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) для накачки импульсно-периодических лазеров и может быть использовано в решении технологических и лазерно-химических задач

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть применено в качестве плазмолистовых электродов в щелевых разрядных камерах, открывающих перспективное направление в создании нового поколения мощных газоразрядных лазеров без быстрой прокачки рабочей смеси

Изобретение относится к области квантовой электроники и может использоваться при создании мощных и сверхмощных газовых лазеров непрерывного и импульсно-периодического действия

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к осветителям твердотельных лазеров
Изобретение относится к квантовой электронике, а конкретнее к лазерам с длиной волны излучения более 1,4 мкм

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

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании компактных газовых лазеров с повышенной удельной объемной мощностью излучения
Наверх