активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов и усилителей

Классы МПК:H01S3/20 жидкостные 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-11-27
публикация патента:

Активный материал содержит оксотрихлорид фосфора (РОСl3), трихлорид бора (ВСl3) и трифторацетат неодима Nd(CF3CO2)3. Ингредиенты могут быть включены при следующем количественном соотношении, в вес.%: оксотрихлорид фосфора - 85-98, трихлорид бора - 1-10, трифторацетат неодима - 0,2-5,0. Трихлорид бора может содержать изотоп 10В в количестве 20-95 вес.% от общего содержания изотопов бора. Технический результат заключается в повышении выходной мощности лазерного излучения. 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов и усилителей на основе оксотрихлорида фосфора, отличающийся тем, что в состав входят трихлорид бора и трифторацетата неодима Nd(CF 3CO2)3.

2. Активный материал по п.1, отличающийся тем, что он содержит, вес.%:

оксотрихлорид фосфора (РОСl3) 85-98
трихлорид бора (ВСl3) 1-10
трифторацетата неодима Nd(CF3COO)3 0,2-5,0

3. Активный материал по п.2, отличающийся тем, что трихлорид бора содержит изотоп 10В в количестве 20-95 вес.% от общего содержания изотопов бора.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области создания новых жидких лазерных материалов, пригодных для использования в оптических квантовых генераторах (ОКГ) и оптических квантовых усилителях (ОКУ) как с традиционной оптической накачкой, так и с накачкой продуктами ядерных реакций.

Известен активный материал, активированный редкоземельными элементами для оптических квантовых генераторов и оптических квантовых усилителей (А.С. СССР № 330505, приоритет от 23.11.1966, МПК H01S 3/14. Белан В.Р., Жаботинский М.Е., Золин В.Ф. и др. Активный материал, активированный редкоземельными элементами, для оптических квантовых генераторов и оптических квантовых усилителей. Опубл. Бюл. № 8, 1972). В известном техническом решении активный материал состоит из следующих ингредиентов, вес %:

хлорокись фосфора 15-90
галогениды металлов1-60
редкоземельный элемент0,1-25

Недостатком данного активного материала является то, что он не может быть использован для накачки продуктами ядерных реакций, так как не содержит в своем составе делящихся нейронами элементов.

Наиболее близким техническим решением к заявленному активному материалу является активный материал POCl3-SnCl4-Nd 3+-UO2 (Патент РФ № 2075143 от 20.06.1994, МПК H01S 3/20. Дьяченко П.П., Серегина Е.А., Тихонов Г.В. Активный материал для жидкостных лазеров и усилителей). Активный материал состоит из следующих ингредиентов, вес.%:

оксотрихлорид фосфора (POCl3) 60-98
тетрахлорид олова (SnCl4) 1-20,
неодим 0,2-20
перхлорат уранила UO2(ClO4)2 0,1-10

Недостатками известного активного материала являются:

- относительно широкая линия люминесценции лазерного перехода 10-20 нм, что приводит к уменьшению сечения вынужденного излучения и к повышению порога генерации жидких ОКГ по сравнению с ОКГ на кристаллах.

- активный материал для ядерной накачки должен готовится по специальной технологии, так как содержит в своем составе делящийся материал уран-235.

Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, а именно,

- получение активного материала с относительно узкой линией люминесценции лазерного перехода, что приводит к увеличению сечения вынужденного излучения и к понижению порога генерации жидких ОКГ;

- исключение специальных работ с ураном-235.

Для исключения указанных недостатков в активном материале для жидкостных оптических квантовых генераторов и усилителей на основе оксотрихлорида фосфора предлагается в состав активного материала вместо тетрахлорида олова и перхлората уранила ввести трихлорид бора BCl3 и трифторацетат неодима Nd(CF3CO2) 3.

В частных случаях приготовления активного материала предлагается:

- во-первых, в активном материале обеспечить следующее соотношение ингредиентов, вес.%:

оксотрихлорид фосфора, POCl3 85-98
трихлорид бора, BCl3 1-10
трифторацетата неодима, Nd(CF3CO2)3 0,2-5

во-вторых, трихлорид бора может содержать изотоп 10B в количестве 20-95 вес.% от общего содержания изотопов бора.

Технический результат состоит в повышении выходной мощности лазерного излучения и в снижении себестоимости производимой продукции.

В активном материале трихлорид бора способствует растворению трифторацетата неодима в оксотрихлориде фосфора и вместе с ним образует матрицу, в которую встроены активные ионы неодима. Данная матрица создает благоприятное окружение для люминесцирующих ионов неодима, обеспечивая малую безызлучательную диссипацию энергии возбуждения этих ионов и слабое концентрационное тушение люминесценции.

Пример конкретного выполнения активного материала

Синтезирован активный материал POCl 3-BCl3-Nd3+, содержащий в своем составе естественную смесь изотопов бора, при следующем количественном соотношении ингредиентов, в вес.%:

оксотрихлорид фосфора, POCl3 90
трихлорид бора, BCl3 8
трифторацетат неодима, Nd(CF3COO)3 2

Из активного материал приготовлено 10 образцов, изучены его спектрально-люминесцентные характеристики как при оптическом возбуждении, так и в условиях возбуждения нейтронами на импульсном двухзонном реакторе БАРС-6 в ГНЦ РФ-ФЭИ.

Синтезированный активный материал имеет следующие характеристики:

время затухания люминесценции Nd3+, мкс 200
ширина полосы люминесценции Nd3+ активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов   и усилителей, патент № 2398324
по лазерному переходу 4F3/2активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов   и усилителей, патент № 2398324 4I11/2, нм 5,2±0,1
сечение вынужденного излучения лазерного активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов   и усилителей, патент № 2398324
перехода 4F3/2активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов   и усилителей, патент № 2398324 4I11/2, см2 1,5·10-19
линейный коэффициент поглощения на длине волны активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов   и усилителей, патент № 2398324
лазерного перехода 1053 нм, см-1 3·10-3

Данный активный материал имеет в 2,5-3,0 раза меньшую ширину полосы люминесценции иона Nd3+, соответствующую лазерному переходу 4F3/2активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов   и усилителей, патент № 2398324 4I11/2 активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов   и усилителей, патент № 2398324 активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов   и усилителей, патент № 2398324 =5,2±0,2 нм, и, следовательно, большее сечение вынужденного излучения данного лазерного перехода активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов   и усилителей, патент № 2398324 e=1,5·10-19 см2, чем в других лазерных жидкостях. Увеличение сечения вынужденного излучения ведет к увеличению коэффициента усиления и значительному увеличению эффективности накачки Nd3+. Кроме того, естественный трихлорид бора содержит 20% изотопа 10 B, концентрацию которого можно довести до 95% при использовании трихлорида бора, обогащенного по изотопу 10B. Благодаря большому сечению ядерной реакции 10B(n, активный материал для жидкостных оптических квантовых генераторов   и усилителей, патент № 2398324 )7Li, при облучении нейтронами активного материала на ядерном реакторе появится возможность прямого преобразования энергии этой ядерной реакции в энергию лазерного излучения.

Класс H01S3/20 жидкостные 

способ получения жидкостного лазерно-активного материала -  патент 2442253 (10.02.2012)
жидкостный лазер -  патент 2355085 (10.05.2009)
активный материал для жидкостного лазера -  патент 2311710 (27.11.2007)
активный материал для жидкостных лазеров и усилителей -  патент 2075143 (10.03.1997)
способ получения мощной узкополосной генерации -  патент 2019896 (15.09.1994)
Наверх