Детонационный квантовый генератор

 

ДЕТОНАЦИОННЫЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР, содержащий взрывную камеру с системой инициирования и резонатор с зеркалами, отличающийс я тем, что, с целью повышения удельного знергосъема, взрьтная камера и система инициирования выполнены соосньтми и осе симметричными, резонатор установлен вдоль их совместной оси, поверхность взрывной камеры изготовлена в виде двух совмещенных основаниями конусных поверхностей, а объем камеры заполнен установленными перпендикулярно оси резонатора зигзагообразными в поперечном сечении дисками с осевыми отверстиями с диаметром, равном апер.-' туре зеркал резонатора.00со

1 8310

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании детонационных квантовых генераторов.

Известен детонационный квантовый генератор, который имеет камеру вы5 сокого давления, детонационную трубу, устройстао дпя получения пересжатой детонационной волны и резонатор Щ

В этом детонационном квантовом генераторе генерация излучения происходит только нри проходе детонационной .волны в одном направлении, зона генерации распростраияется в направлении, перпендикулярном оси резонатора. Это приводит к несимметричности выходного излучения относительно оси резонатора, что ограничивает область применения данного генератора.

Другим недостатком этого генератора является небольшой удельный энерго20 съем.

Больший энергосъем имеет известный детоиационный квантовый генератор, содержащий взрывную камеру высокого давления с иницнирующим детояационйым каналом щелевое соп ло и резонатор j2).

Длжмльность времени генерации этого устройства ограничена временем пребывания детанационной волны у вхо30 ра в сопле. Поэтому удельный энергосъем в этом генераторе также ограничен.

Целью изобретения является повышение удельного энергосъема. 35

Эта цаяь достигается тем, что в двтоиационном квантовом генераторе,содержащем взрывную камеру с системой инициирования и резонатор с зеркалами, взрывная камера и система 40 инициирования выполнены соосными и оаесииметричными, резонатор установлен вдоль их совместной оси, поверхиость взрывной камеры изготовлена

s виде двух совмещенных основаниями конусных поверхностей, а объем камеры зааолнан установленными перпендикулярно оаи резонатора зигзагообраэиыми s поперечном сечении дисками с осевыми отверстиями с диамет- 50 ром, равным апертуре зеркал резонатора.

На чертеже изображена схема детонационного квантового генератора.

Детонационный квантовый генера- 55 тор содержит взрывную камеру, изготовленную в виде совмещенных основаниями конусных поверхностей 1 и 2.

07 2

Внутри камера заполнена зигзагообразными в сечении дисками 3. Система инициирования образована двумя конусными поверхностями 4 и 5, све- чой ноджига 6 и блоком поджига 7.

Для подачи исходных компонентов используется система 8 подачи газов.

Резонатор образован полупрозрачным зеркалом 9 и глухим: 10. Для предотвращения разрущения зеркальных поверхностей детонационной волной служат защитные окна 11 и 12, Детонационный квантовый генератор работает следующим образом.

Взрывная камера наполняется с помощью системы 8 подачи газов смесью исходных компонентов, например, стехиометрической смесью кислорода и ацетилена, а также азотом.

С помощью блока поджига 7 и свечи поджига 6 в вершине конической полости между конусными поверхностями 4 и S инициируется детанационная кольцевая волна. Указанная кольцевая детонационная волна осуществляет синхронное инициирование детонации r1o периметру оснований конусных поверхностей:1 и 2..

Петонационная волна распространяется вдоль конусных поверхностей

1 и 2, осуществляя при этом иници- . ирование детонации на входе в каждую из полостей, образованных двумя рядом стоящими зигзагообразными дисками 3.

Эти диски имеют осевые отверстия одинакового диаметра, равного апертуре зеркал резонатора, и изготовлены таким образом, что все пути, проходимые детонационной волной от точек инициирования до входа в полость резонатора, равны. Таким образом, в полость резонатора входит цилиндрическая детонационная волна, ось которой совпадает с осью резона1 тора.

Известно, что в радиальной сходящейся детонационной волне осуществляется режим пересжатой детонации.

3а фронтом пересжатой детонационной цилиндрической волны образуется ииверснонаселенная среда, возбуждение которой снимается с помощью резонатора в виде когерентного электромагнитного излучения. После схождения цилиндрической детонационной волны на оси резонатора образуется расыдящняся ударная цилиндрическая волна. Известно, что за фронтом ударКорректор N. Самборская

Редактор С. Титова Техред С.Мигунова

Заказ 1682/3 Тираж 638

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобре-ений и открытий

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

Подписное

Филиал ППП "Патент" г, Ужгород, ул. Проектная, 4

3 831007 4 ной волны также образуется инверсно- ния происходит трижды: за фронтом населенная среда. Кроме того, по ме- сходящейся пересжатой детонационре распространения цилиндрической ной волны, за фронтом расширяющейрасширяющейся ударной волны образует- ся цилиндрической ударной волны и в ся цилиндрическая волна разрежения, цилиндрической волне разрежения. при охлаждении в которой продуктов Последователное использование детонации, например смеси СО + О + в данном генераторе трех механизмов

+ Н О, возникает инверснозаселенная получения инверсно заселенной среды среда. Таким образом, при работе де- в объеме рабочей зоны не менее, чем тонационного квантового генератора 10 в три раза, увеличивает удельный энергенерация электромагнитного излуче- госъем.

Детонационный квантовый генератор Детонационный квантовый генератор Детонационный квантовый генератор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании мощных ионных газовых лазеров

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 лазерной технике и может использоваться в системах лазерной локации, связи, обработки, передачи и хранения информации, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к быстропроточным газоразрядным лазерам, и может быть использовано при создании технологических газовых лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике, более конкретно к газоразрядным СО-лазерам, генерирующим излучение на переходе первого колебательного обертона, и может быть использовано при создании технологических лазеров

Изобретение относится к области лазерной техники, а более конкретно - к области мощных газовых лазеров

Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться при производстве молекулярных газовых лазеров с высокочастотным возбуждением для систем лазерной локации и связи, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов и медицинской техники

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при производстве лазеров непрерывного действия на парах металлов
Наверх