Способ определения относительного возбужения газового лазера

 

северная мтен не-техничесн- .% 0 та% а Фл и Л д j)f wgjj (F

СОюз СОВетскиж

С©циьлйстн 4ескив

Республик (6(> Дополнительное к авт. свнд- »„t5t) 2

Н 01 S 3/00 (22) влвлено 080575 (21) о) ) 677/25 с присоединением заявки №

Государствеиинй комитет

СССР ио делам изооретеиий и открытий (53) УДК 621.375. .8(088,8) 3", 5ëèêîâ ío 250579. Биоллетень ¹ 19

Дала опубликования описания 2505.79

В.В. Тучин, Г.Г. Акчурин и Л.А. Мельников (71) Заяви ель

Научно-исследовательский институт механики и физики при Саратовском ордена Трудового Красного Знамени государственном университете им. Н.Г. Чернышевского (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано для определения и контроля зависящих от уровня возбуждения активной среды параметров газовых лазеров.

Известен способ определения параметров газового лазера, основанный на измерении контура линии усиления при изменении длины оптического резо- натора (1).

Однако такой способ облацает низкой информативностью и малой точностью.

Известен также способ определения f5 относительного возбуждения м= вЂ, хаЙ рактеризующего отношение инверсной населенности Ы к ее пороговому значению Ит (2) .

При таком способе низка точность и 2(3 мало быстродействие.

Цель изобретения — повышение точности и скорости измерения относительного возбуждения газового лазера. Э<

Это достигается за счет того, что мсдулируют с малой глубиной m- плотность инверсной населенности, например путем модуляции тока разряда газового лазера, перестраивают резонатор лазера в пределах полуволны иэлу-Зо чения до получения минимального значения глубины модуляции интенсивности излучения (т ),, измеряют последнее и определяют относительное возбуждение д по формуле

x=(1- 2< ) 1

Иа чертеже показана схема устройства, в котором реализуется описываемый

0 способ.

Устройство состоит из следующих элементов: источник 1 регулируемого напряжения, зеркало 2, положение которого может изменяться посредством электродвигателя, активный элемент 3, выходное зеркало 4, фотоприемник 5, измеритель б глубины модуляции мощности излучения, источник 7 питания лазера, модулятор 8, управляющий ге,нератор 9, беэындуктивное сопротивление 10, измеритель 11 глубины модуляции тока разряда, регистрирующее устройство 12, Работа устройства заключается в сле,цующем.

С помощью измерителя 11 определяется глубина модуляции тока разряда, а подачей регулируемого напряжения от источника,1 на двигатель зеркала 2 осуществляют настройку одной моды на гl ° 4 ф я ЮГА 911

>.> a 8 + 5547

Т центральную чабтоту рабо4его перехода.

При этом контроль настройки осуществляют измерителем 6 по минимуму измеренного значения глубины модуляции мощности излучения (щ ),„,,„, Сигналы, пропорциональные глубйне модуляции тока разряда, поступают на регистрирующее устройство 12, с помощью которого производится вычисление алгоритма, заданного формулой.

Описываемый способ позволяет определать относительное возбуждение газового лазера с точностью порядка

10, а также при измеренной. ширине линии генерации и доплеровскую ширину линии с точностью не хуже 3-5%.

Формула изобретения

Способ определения относительного возбуждения газового лазера, основан- 20 ный на измерении параметров выходно65

ro излучения, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности и скорости измерений, модулируют с малой глубиной m плотность инверсной населенности, например путем модуляции тока разряда, перестраивают резонатор лазера в пределах полуволны излучения до получения минимального значения глубины модуляции интенсивностй излученйя (m ) р гам измеряют последнее и определяют относительное возбуждение м по форму« =(1 „)

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Лазеры. Сб. статей под ред.

Жаботинского М.Е. и Ымаонова Т.A., изд. Иностранная литература, M. 1963, с. 207-236.

2. Macfarfane R.A. "Singtе-mode

gas lasers", Phys. Rev., 135, А 543, 1964.

Составитель Б. Кузяков

Редактор Т. Колодцева ., Техред Э. Чужих Корректор H. Степ

Заказ 2886/58 Тираж 922 Под?ясное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва Ж-35 Раушская наб. дд 4 5

Филиал ПЦП Патент г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения относительного возбужения газового лазера Способ определения относительного возбужения газового лазера 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физики, в частности к квантовой электронике, и может быть использовано в высокоэффективных мощных лазерах, в системах технологической обработки материалов

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к полупроводниковым лазерам с накачкой электронным пучком лазерным электронно-лучевым трубкам (ЭЛТ)

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к газоразрядным проточным лазерам с замкнутым контуром непрерывного и импульсно-периодического действия

Изобретение относится к лазерному оборудованию, а точнее к устройству газообмена электрозарядного CO2-лазера

Изобретение относится к твердотельным оптическим квантовым генераторам и может быть использовано при изготовлении лазерной техники

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

Изобретение относится к импульсным твердотельным лазерам, работающим в режиме с электрооптической модуляцией добротности, и может быть использовано для получения мощных импульсов лазерного излучения в наносекундном диапазоне длительностей импульса с частотами повторения импульсов до 100 Гц в видимом и ближнем инфракрасном, в том числе безопасном для человеческого зрения, спектральных диапазонах для целей нелинейной оптики, лазерной дальнометрии, оптической локации и экологического мониторинга окружающей среды

Изобретение относится к лазерной технике, а более конкретно к неодимовым лазерам, генерирующим в области 1,060,1 и 1,320,1 мкм

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к конструкциям твердотельных лазеров
Наверх