импульсно-периодический co2 -лазер
Классы МПК: | H01S3/223 с многоатомным активным газом, те содержащим более одного атома в молекуле |
Автор(ы): | Беляков И.И., Богданов П.И., Осипов В.В., Тельнов В.А. |
Патентообладатель(и): | Институт электрофизики Уральского отделения РАН |
Приоритеты: |
подача заявки:
1990-08-21 публикация патента:
15.11.1994 |
Сущность изобретения: в лазере, в котором, по крайней мере, катод выполнен из перовскитоподобной керамики, в газовую смесь разрядной камеры, состоящую из углекислого газа, азота, гелия, добавляют окись углерода, окись азота и кислород, а также смесь водорода и дейтерия. Суммарное содержание водорода и дейтерия не превышает 10%. Содержание кислорода в смеси находится в пределах 0,4 %
[O2]
1,8 % . Количество окиси углерода определяется по формуле [CO]+[O2]= A
W
[CO2] , где А(1,5 +- 0,08) - коэффициент пропорциональности, см3/Дж ; W - удельная энергия, вводимая в газовую среду, Дж/см3 . Содержание окиси азота составляет 0,03%. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2




Формула изобретения
ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ CO2 -ЛАЗЕР, содержащий источник возбуждения, оптический резонатор и разрядную камеру, заполненную рабочей смесью, состоящей из углекислого газа, азота и гелия, а также расположенную в разрядной камере электродную систему, в которой по крайней мере катод выполнен из перовскитоподобного материала, отличающийся тем, что, с целью увеличения средней мощности и стабильности излучения, рабочая смесь дополнительно содержит водород и/или дейтерий, а также оксиды углерода и азота и кислород, при этом концентрации компонент рабочей смеси удовлетворяют следующим соотношениям:[H2] + [D2]






где A = 1,5 - 0,08 - коэффициент пропорциональности, см3/Дж, W - удельная энергия, вводимая в рабочую смесь, см3/Дж.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании электроразрядных импульсно-периодических СО2-лазеров. Известен импульсно-периодический СО2-лазер с электродной системой, образованной металлическими анодом и катодом, через которую прокачивается газовая среда, состоящая из смеси: СО2-Н2-Не-Н2-СО [1]. Недостатком такого лазера является изменение химического состава газовой среды вследствие диссоциации активных молекул СО2 в начальный период работы под действием возбуждающего разряда, что приводит к уменьшению средней мощности излучения. Известен также импульсно-периодический СО2 - лазер с электродной системой, образованной металлическими анодом и катодом из перовскитоподобного материала, через которую прокачивается газовая среда, состоящая в начальный момент из смеси: СО2-Н2-Не. Под действием возбуждающего разряда в лазере также происходит изменение химического состава газовой среды и появления новых компонент: СО, СО2, NO, что, в конечном итоге, приводит к установлению равновесного химического состава и стабилизации средней мощности излучения [2]. Недостатком данного лазера является диссоциация активных молекул СО2 в начальный период работы, что приводит к уменьшению средней мощности и стабильности излучения лазера. Целью изобретения является увеличение средней мощности и стабильности излучения лазера. Указанная цель достигается тем, что в импульсно-периодическом СО2-лазере, содержащем источник возбуждения, оптический резонатор и разрядную камеру, заполненную рабочей смесью, состоящей из углекислого газа, азота и гелия, а также расположенную в разрядной камере электродную систему, в которой, по крайней мере, катод выполнен из перовскитоподобного материала, рабочая смесь дополнительно содержит водород и/или дейтерий, а также окись углерода, окись азота и кислород, при этом, концентрации компонент рабочей смеси удовлетворяют следующим соотношениям: [H2] + [D2]






а) CO:O2:H2:NO = 22,1%:0,4%:5,0%:0,03%
б) СО:O2:H2:NO = 21,5%:1,0%:5,0%:0,03%
в) CO:O2:H2:D2:NO = 20,7%:1,8%:8,0%:2%:0,03%
г) CO:O2:H2:NO = 20,7%:1,8%:13,0%:0,03% соответственно, общее давление в лазерной камере поддерживалось атмосферным. На фиг. 2 приведены графики изменения средней мощности излучения, кривые 5, 6, 7, 8 соответственно. Резонатор лазера образован медным зеркалом с коэффициентом отражения 98% , радиусом кривизны Р = 5 м и плоско-параллельной пластинкой их из Zn Se с коэффициентом отражения 85%. Энергия, вводимая в газовую смесь за один импульс, составляла 1,5 Дж (0,3 Дж/см3). Энергия излучения в импульсе составляла:
для смеси а) 53 мДж (10,6 мДж/см3), средняя мощность 2,65 Вт;
для смеси б) 50 мДж (10 мДж/см3), средняя мощность 2,50 Вт;
для смеси в) 45 мДж (9 мДж/см3), средняя мощность 2,25 Вт;
для смеси г) 36 мДж (7,2 мДж/см3), средняя мощность 1,80 Вт. Средняя мощность излучения лазера изменялась не более, чем на:
для смеси а)





-обеспечивает более высокую среднюю мощность и стабильность излучения, так как на начальном этапе работы позволяет исключить период времени, в течение которого средняя мощность лазера уменьшается до нуля, отсутствует, а затем, возрастает до стационарного значения.