Лазеры, т.е. устройства для генерирования, усиления, модуляции, демодуляции или преобразования частоты, использующие стимулированное излучение электромагнитных волн с длиной волны большей, чем длина волны в ультрафиолетовом диапазоне: ....в газодинамических лазерах, т.е. лазерах с расширением газовой среды до сверхзвуковых скоростей потока – H01S 3/0953

МПКРаздел HH01H01SH01S 3/00H01S 3/0953
Раздел H ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
H01 Основные элементы электрического оборудования
H01S Устройства со стимулированным излучением
H01S 3/00 Лазеры, т.е. устройства для генерирования, усиления, модуляции, демодуляции или преобразования частоты, использующие стимулированное излучение электромагнитных волн с длиной волны большей, чем длина волны в ультрафиолетовом диапазоне
H01S 3/0953 ....в газодинамических лазерах, т.е. лазерах с расширением газовой среды до сверхзвуковых скоростей потока

Патенты в данной категории

СПОСОБ РАБОТЫ АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Устройство и способ работы авиационного газотурбинного двигателя включающий процесс сжатия в компрессорах, подвода тепла в камере сгорания, расширения на турбинах и реактивном сопле. Процесс расширения на рабочих лопатках турбины высокого давления осуществляют в сверхзвуковом потоке и используют создаваемую в этом потоке инверсию населенности для организации когерентного излучения. Двигатель включает компрессор каскада низкого давления, компрессор каскада высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, турбину низкого давления, реактивное сопло. Дополнительно введена пара бочкообразных резонаторов, внутренний и наружный, с полупрозрачным элементом в наружном резонаторе, обтюратор и биротативное колесо активного облопачивания. Рабочие лопатки турбины высокого давления выполнены в виде последовательности сопел Лаваля, за которыми установлена пара бочкообразных резонаторов, и далее по потоку газа установлены обтюратор и биротативное колесо активного облопачивания. Группа изобретений позволяет создать качественно новый способ работы с одновременным расширением функциональных возможностей авиационного газотурбинного двигателя путём его работы в качестве газодинамического лазера. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

2516985
патент выдан:
опубликован: 27.05.2014
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ТРАКТ НЕПРЕРЫВНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА С АКТИВНЫМ ДИФФУЗОРОМ В СИСТЕМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Газодинамический тракт содержит последовательно соединенные между собой генератор лазерного газа, смесительный блок, лазерную камеру с резонаторной полостью и боковыми камерами для размещения зеркал резонатора и систему восстановления давления. Система восстановления давления состоит из сверхзвукового диффузора, поделенного пилонами на несколько каналов, и эжектора. Сверхзвуковой диффузор выполнен активным, с возможностью эжекции активной газовой смеси, и состоит из пассивной части с размещенными внутри пилонами, соединенной с помощью соплового блока с камерой смешения активной части. Сопловой блок активной части выполнен в виде рамы, внутренние поверхности стенок которой находятся в одной плоскости с внутренними поверхностями стенок пассивной части. Пилоны и сопловой блок имеют внутренние полости, соединяющиеся с соплами, расположенными в тыльной части стенок соплового блока и пилонов. Выходные сечения сопел пилонов и соплового блока расположены в одной плоскости, пилоны и внешние поверхности стенок рамы соплового блока имеют отверстия, сообщающиеся с их внутренними полостями, к которым подсоединены трубопроводы для подачи активной смеси от не менее чем одного коллектора. Рама соплового блока соединена с камерой смешения фланцевым соединением. Оси сопел пилонов и соплового блока направлены параллельно направлению потока течения лазерного газа с возможностью создания спутных струй активной газовой смеси в камере смешения. Технический результат заключается в повышении степени сжатия и коэффициента эжекции системы восстановления давления лазера, получении стабильных параметров газа в лазерной камере и снижении массогабаритных характеристик комплекса. 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

2408960
патент выдан:
опубликован: 10.01.2011
КИСЛОРОД-ЙОДНЫЙ ЛАЗЕР

Кислород-йодный лазер содержит камеру смешения йода с газовой средой, обогащенной синглетным кислородом, устройство подачи йода в камеру смешения, оптический резонатор для генерации когерентного излучения на длине волны 1,315 мкм, на магнитно-дипольном переходе атома йода с уровня I(2P 1/2) на уровень I(2Р 3/2). А также устройство подачи в газовый контур смеси газов, содержащей кислород, устройство сверхзвукового истечения газа. В него введены разрядная камера с источником питания и с широкоапертурным ускорителем электронов, управляющим несамостоятельным разрядом в упомянутой разрядной камере, в которой происходит газоразрядная наработка синглетного кислорода, а также введен оптический резонатор СО-лазера для дополнительной генерации излучения с длиной волны =2,7 мкм на колебательно-вращательных переходах состояний молекулы окиси углерода, расположенный за разрядной камерой или после оптического резонатора для генерации когерентного излучения на длине волны 1,315 мкм. В качестве смеси газов используется одна из следующих газовых сред: (O2:Ar), (O2:Не), (O2:CO:Ar), (O2:H2:Ar), (O 2:D2:Ar). Кроме того, кислород-йодный лазер выполнен с замкнутым газовым контуром, включающим дополнительно сверхзвуковой диффузор, теплообменники, систему удаления йода из рабочей смеси, устройство прокачки газа и поворотные колена. Технический результат - создание газоразрядного кислород-йодного лазера, работающего на длине волны 1,315 мкм, (излучение на переходах атома йода (I2)), при эксплуатации которого отпадает необходимость использования химических реакторов, требующих специальных мер химической безопасности, и который может быть выполнен в виде комбинированного лазера с устройством для дополнительной генерации когерентного излучения на длине волны 2,7 мкм (излучение на колебательных переходах молекулы СО). 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

2321118
патент выдан:
опубликован: 27.03.2008
СОПЛОВОЙ БЛОК ХИМИЧЕСКОГО КИСЛОРОД-ЙОДНОГО ЛАЗЕРА

Изобретение относится к лазерной технике, к конструкциям сопловых блоков для проточных газовых лазеров. Сопловой блок содержит корпус с распределительными коллекторами. Распределительные коллекторы снабжены на входе штуцерами для отбора и измерения давления и температуры вторичного потока и соединены с распределительными коллекторами N сопловых лопаток. Коллекторы образованы внутренними стенками лопаток и размещены в кассете. Кассета установлена в корпусе. Каждая сопловая лопатка на боковых стенках имеет систему отверстий для инжекции вторичного потока в первичный. Наружные боковые стенки соседних лопаток образуют щелевые сопла для подачи первичного потока. Система отверстий для инжекции вторичного потока в первичный выполнена однорядной с заданным расстоянием между отверстиями и заданными количеством отверстий для инжекции вторичного потока одной сопловой лопатки n и соотношением /d=4, где d - диаметр отверстия для инжекции, при количестве сопловых лопаток в сопловом блоке N=H/2h, где h - высота критического сечения щелевого сопла, Н - длина соплового блока. Технический результат - повышение энергетической характеристики активной среды соплового блока, а также снижение стоимости эксплуатации соплового блока и систем выхлопа. 4 ил.

2270497
патент выдан:
опубликован: 20.02.2006
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР

Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к газовым лазерам, которые могут быть использованы в различных отраслях народного хозяйства для технологических целей. Газодинамический лазер содержит двигатель с компрессором, соединенным с входом камеры сгорания, сопловой блок, оптический резонатор, диффузор и систему охлаждения. Система охлаждения выполнена в виде рубашек и/или каналов охлаждения камеры сгорания, соплового блока, объема резонатора и диффузора. Она соединена с устройством вывода выхлопных газов двигателя в атмосферу. В каналах, соединяющих устройство вывода выхлопных газов двигателя с рубашками и/или каналами охлаждения, установлены форсунки, соединенные с источником воды. Выходные каналы системы охлаждения соединены с каналом выброса выхлопных газов двигателя в атмосферу, с которым соединен выход диффузора. Технический результат изобретения: обеспечение удобства использования газодинамического лазера. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
2176120
патент выдан:
опубликован: 20.11.2001
СОПЛОВОЙ БЛОК ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при создании сопловых блоков газодинамических лазеров. Сопловой блок газодинамического лазера представляет собой ряд сопловых лопаток, образующих набор двумерных профилированных сопл, помещенных в сопловую коробку. Стенки коробки образуют верхнюю и нижнюю плоские поверхности сопл с дозвуковой и сверхзвуковой частями, сечение дозвукового канала каждого сопла уже сверхзвукового. Переход от дозвуковой к сверхзвуковой плоской части осуществляется через уступ. Крайняя кромка уступа расположена в критическом сечении сопла и не выходит за его переднюю кромку. В области сверхзвукового течения между профилированными стенками сопла выполнена каверна. Ее передняя кромка совпадает с передней кромкой критического сечения сопла. Технический результат изобретения - уменьшение расходимости излучения лазера. 3 ил.
2149487
патент выдан:
опубликован: 20.05.2000
ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР С ПРОДОЛЬНЫМ СВЕРХЗВУКОВЫМ ПОТОКОМ

Использование: изобретение относится к области квантовой электроники, преимущественно к газовым лазерам, и может быть использовано в технологическом кислород-йодном лазере. Сущность изобретения: газовый лазер с продольным сверхзвуковым потоком включает цилиндрическую оптическую кювету, сопловое устройство для создания сверхзвукового потока газа вдоль оси кюветы и зеркала оптического резонатора. Сопловое устройство выполнено в виде конического кольцевого сверхзвукового сопла, установленного на боковой поверхности кюветы, причем образующая конуса сопла составляет с оптической осью кюветы угол, при котором число Маха потока в оптической кювете уменьшается не более чем на 20 % по сравнению с числом Маха на выходе сопла. Кроме того, лазер снабжен устройством формирования закрученного потока вокруг оси сопла, установленным на входе в сопловое устройство, инжектором, размещенным между сопловым устройством и устройством формирования закрученного потока, и полыми цилиндрическими проставками, установленными между оптической кюветой и зеркалами резонатора, в которых выполнены каналы, соединенные с источником защищающего зеркала газа. Каналы выполнены тангенциально образующей поверхности цилиндрических проставок. Технический результат заключается в повышении КПД и ресурса работы лазера. 4 з.п.ф-лы, 5 ил.
2145139
патент выдан:
опубликован: 27.01.2000
ЭЛЕКТРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ СО-ЛАЗЕР

Использование: лазерная техника. Сущность изобретения: электрогазодинамический СО-лазер содержит газоразрядную камеру, снабженную зеpкалами резонатора и электродами, связанными с высокочастотным источником электроэнергии. К газоразрядной камере на входе пристыкован сопловой блок. Сопловой блок включает сверхзвуковые сопла, связанные с источником охлаждающего газа высокого давления, и сверхзвуковые сопла, которые связаны с камерой сгорания через устройство конверсии продуктов сгорания в смесь СО. На выходе газоразрядной камеры установлены расположенные последовательно система выброса отработанной лазерной смеси и камера дожигания СО до СО2. К камере дожигания СО до СО2 подключен источник горючего. Для увеличения времени непрерывной работы лазера устройство конверсии в смесь СО выполнено в виде камеры конверсии, в которой на входе со стороны камеры сгорания расположены форсунки, связанные с источником горючего. В камере конверсии в районе ее соединения с камерой сгорания установлены форсунки. Форсунки связаны с источником текучего катализатора, в качестве которого в источник помещен карбонид никеля. Вместо форсунок, связанных с текучим катализатором, и последнего в камере конверсии может быть размещена насыпка твердого катализатора либо тот и другой. Насыпка выполнена в виде никелевых таблеток, расположенных по всей площади поперечного сечения камеры конверсии. 4 з.п.ф-лы, 1 ил.
2065241
патент выдан:
опубликован: 10.08.1996
ЭЛЕКТРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ СО-ЛАЗЕР

Использование: в лазерной технике. Сущность изобретения: в электрогазодинамический лазер введена турбореактивная установка, выполненная в виде состыкованных последовательно турбокомпрессора, камеры сгорания и газовой турбины. При этом вал газовой турбины кинематически связан с валом турбокомпрессора и с валом дополнительно введенного электрогенератора, между камерой сгорания и газовой турбиной расположен коллектор отбора продуктов сгорания. Между турбокомпрессором и камерой сгорания расположен воздухоотборный коллектор. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
2065240
патент выдан:
опубликован: 10.08.1996
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР

Использование: в лазерной технике, в частности в устройствах газодинамического СО лазера. Сущность изобретения: лазер в дозвуковой части сопловых лопаток имеет дополнительные каналы, соединяющие каналы охлаждения с проточной частью, суммарная площадь которых вместе с площадью каналов распределительного устройства, установленного в проточной части, составляет 1 - 2,5 площади входа в дополнительную камеру сгорания для обеспечения коэффицента избытка воздуха перед критическим сечением сопловых лопаток в диапазоне, равном 1 - 3. Выходы основной и дополнительной камер сгорания соединены общей проточной камерой, а распределительное устройство расположено на сопловых лопатках и выполнено в виде коллектора, соединяющего каналы охлаждения с дополнительными каналами, выходы которых соединены с проточной частью. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.
2059333
патент выдан:
опубликован: 27.04.1996
СОПЛОВОЙ БЛОК НЕПРЕРЫВНОГО СВЕРХЗВУКОВОГО ХИМИЧЕСКОГО HF/DF- ЛАЗЕРА

Использование: изобретение относится к лазерной технике, в частности к конструкциям сопловых блоков для проточных газовых лазеров. Сущность: в сопловом блоке, состоящем из щелевых сверхзвуковых сопел для подачи окислительного газа, щелевых сверхзвуковых сопел для подачи инертного разбавителя и инжектирующего устройства для подачи вторичного горючего, последнее выполнено в виде набора перфорированных трубок, соединенных с опорными клиновидными элементами, которые расположены в плоскости симметрии сопел для подачи инертного разбавителя так, что расстояние от плоскости ввода вторичного горючего до плоскости среза сопел составляет не более 10-ти калибров сопла для подачи окислительного газа, при этом стенки клиновидных элементов выполнены гофрированными, что позволяет упростить технологию изготовления и сборки соплового блока, снизить маштаб смещения струй и обеспечит унификацию конструкции. 3 ил.
2030825
патент выдан:
опубликован: 10.03.1995
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОЩНОГО ЛАЗЕРА ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОТОЧНОМ CO2- ЛАЗЕРЕ

Сущность изобретения: в проточном CO2 -лазере поток воздуха после входного устройства разделяют на два, один из которых направляют в нагреватель для равновесного его подогрева с последующим подмешиванием к нему CO2 и расширением в решетки сопл до числа M1. Полученная неравновесная смесь поступает в резонатор, где формируется лазерное излучение. В другой части потока воздуха возбуждают лишь колебательную степень свободы, далее подмешивают CO2 и расширяют в сопловом аппарате до числа M2<M. Полученная таким образом рабочая смесь взаимодействует с излучением и усиливает его. Одновременно газовый поток в резонаторе эжектирует поток в усилителе, после чего все направляется в систему откачки. 1 ил.
2012114
патент выдан:
опубликован: 30.04.1994
Наверх