Стекло для лазеров

 

Ичобрп ИГР отпопчгя к состач,м трбпьвых ПРКОЯ, пррдпатнлчрнных дня нэгото членин актшингх элементов и yrnjiHTPJiert, работагоиитх в ди.пычоче длин чопн ,Ч . С цглью снижения ппрогог оч чнерг ии накачки ПОПМИРНИЯ КШ1 птсра стекпо вкгтючя0г счсдуюшнс кс ьпюнрнты, fлc.7: RjjO 11-18, где Я,0-1лгО, NV,n, K70, Al Oj 4,6-7, , 0, 1-0,5, Vh7( -, Г-1Г , 17(Ч 5Н65, Сг70-, 0, 01--0, 5. Достигну i,iя пороговая энергия in качки д;тя акт1Г ных элементов чт дпнщчго стскпл СОСГЛПЛЯРТ 4,5-1- Дж, л нппучоннып при этом дифференциальный КГЦ} 1,57. 1ГРОЛ.

Ф

"ЖФ т сОтОЗ сонетсних

СОЦИА ЛИСТ ИЧЕСНИ Н

РЕГПУБЛИН ца <)> (51)5 0 03 С 3/!9 госудирственный номитет

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬ1ТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕ1ЕНИЯ i

H АBTOPCHQMY СВИДЕТЕЛЫ:ТВУ (54) СТЕКЛО ДЛЯ ЛАЗЕРОВ

1(46) 30.09.91. Бюл. 1" Зб (21) 4445192/33 (22) 20.06.88 (71 ) Институт рлдиоте..<ники и электроники А(ССrP (72) И.Л. Bnp<.f».ев, i>, П. Глпонцев, А,К.Громов, А.А.Иэывеев, В.Б.К<тлвченко и .П.И.Слдовский (53) 666.112.92:546.18 (088.8) I

Изобретение от .осится к составам эрбиевых стекол, греднлзначенных для изготовления активных элементов лазеров и усилителей, рлботлющих в диапазоне длин волн 1,5 мкм, Целью иэобретения является снижение пороговой энергии накачки и повышение КЩ лазера.

Стекло получают по следующей тех-. нологии, Смесь оксидов и карбонатов тщательно перемеиптвлют, наплавляют порциями в платиновый тигель объемом

5 л выдерживают при периодическом

Э о перемепивании.при 1250 С в течение

8-12 ч под потоком сухого воздуха с одновременным барботированием расплава сухим кислородом, расплав осветляется и его. отливлют в форму.

После охлалщения получе.нное стекло е о гжигается при 420-470 С. (57) Изобрет<:,«-::. отtt< < r! rя к состлв;< и эрбпевь<х стекол, <тредпл э плченвых для изготовления лктпввь,х элементов лл:-: р<1в tt увил«толей, рл бота ю<щтх в

frit;ill

:trtr c.ш<я п«роговой энергии нлкачкн !!

<. т < т. т<. д t

1 1 — 18, тле )<.т0-1.< т<, ". тю, КтО, А1 О

Р,0 51-65, Ггт0- 0,0)-0,5. Д<2стпгtry!;:я пороговая энергия накачки дття

Bt

11prt этом диффер<лпв<ллт пь<й КПД 1, тХ. тлбл.

К и<кретные состлвы стоt< )ll и их свойства привод< ны в тл я<где.

Пороговую энергию генерации (накл«-, ки) и дифференциальный КПД лазера в д режиме свободной генерации определяли tto следующей методике. Из стекла изготовляли двл цилиндрических активных элемента рлэмером

g Зх45 (1) и 4?х35 мм (2) . Торцы активных элементов не были просветлены. Накачка осуществляллсь импулт>свой лампой ИИП-3/45 (1) и ИН1 2/35 (2) в полом кварцевом цилиндрическом посеребренном отрлжлтепе

„"Ь

4 12х45 (1) и ф10х35 мм (? ) °

Длительность импул. сл света для каждого образца подбирлллсь оптимальной и варьировалась в пределлх 0,8-2 мс.

Форма импульса накачки быпл колокоттообразной. Резонатор лазера «.ст обра« зован плоскими зерклллми с внэлек-

1573756 кпд (z), г

КПД,(1), l

8 „., (1 ) к о А1еоэ p n; от

0,15

0,38

l,2

1,г

1,0

1,25

1,16

5,5

4,5.5

4,8

5,1

0,95

0,98 I 5

1,4

1,3

1>5

1,35

14

13

14

13

13,Z

O,0Ç

0,5

0,2

0,15

0,1

0,2

0,З

5,35

З 5,0

5

0,1

0,15

0,5

0,2

0,2

0,25

0,З

64, 22

53

61

55,5

62,25

63,55

4,6

4,9

5,3

6,2

5,1

15 !

Зо

20,65

20 го

1З,45

5,3

18

0,З

2,3

5, 35

11 р н м е «а н и е: Г (1) н F. (3) †.пороговая энергия нахамив для в/э ф зх45 им н gf zx35 мм ttttp аюр соответственно.

10Щ (1 ) н КЩ (2 ) - дифференциальный K1)l(в ревнив свободной генерации.

Составитель Г. Буровцева

Техред А, Кравчук Корректор И.му< ка

Редактор А. Кондрахива

Заказ 3731 Тираж 299 . Подписное

ВНИИПИ Государствен<<Ос<> ком<<тота ПО изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

)13(Л5, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 и t1

Проиэводствеив,э-«>,f>т<.<ь,t«ь-.<. мбинат Патент, г.ужгород, Ул f 1гарина, 101 трическим покрытием. Коэффициент отр<ажения глухого зеркала составлял

99,6Хэ а выходного 80Х. База резона- la" тора имела длину 20 (1) и 10 см (2),: ,5

Энергия импульса генерации определялась с помощью измерителя энергии лазерных импульсов типа ИМО"2Н (точность измерения 5Й ).

Таким образом, .использование пред- 10 лагаемого стекла позволяет снизить порог генерации в среднем в 7-10 раэ по сравнению с известными.

Данное лазерное стекло может быть успешно использовано в приборах для измерения расстояния до объекта. По сравне1п1ю с использующимся в настоящее время для этих целей излучением неодимового лазера (1,06 мкм) излучение эрбиевого лазера более беэопас- >О но для зрения (минимально допустимая поражающая, зрение мощность примерно

На Два ПОРЯДКЯ ВЫШЕ )э а ТАКЖЕ ПОЗволяет увеличить радиус действия прибора при той же мощности излучения эа счет большей прозрачяостй атмосферы в области 1,5 мкм. 11елесообразно использование эрбиевык лазеров Й в других областях: медицина, волоконнооптическая связь, мониторинг окружающей среды, научные исследования и.т.д, Формула и э о б р е т е н и я

Стекло для лазеров, включающее

Р20 э A1>Og-, R20; ЕггО.,; Yb Оз, CrZOz о т л и ч à lo m е е с я тем, ЧтО, С ЦЕЛЬЮ СинжЕНИЯ ПС1<„ОГОВОй энергии накачки и повышения КПЦ лазера, оно содержит данные компоненты при следующем соотношении, мас.X:

Р г. - 5 53-65

А1еО > 4,6-7,0

R O . 1 1-18 где К20 - Li20, Na О, К, О

1Ь203

15-30

Сг О 0,03-0э5

Стекло для лазеров Стекло для лазеров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к легкоплавким стекловидным покрытиям и может быть использовано для глазурования материалов на основе цемента

Изобретение относится к оптическим стеклам, созданным на базе фторсодержащих стекол, используемых для изготовления оболочек оптических световодов, для заделки торцов световодов

Стекло // 1346597
Изобретение относится к ультрафосфатным стеклам и может найти применение в электронной технике в спаях с легкоплавкими металлами и сплавами, в частности алюминиевыми, а также в процессах термохимической обработки металлов в качестве технологического защитно-смазочного покрытия

Стекло // 1209622

Стекло // 1201245

Стекло // 400543

Стекло // 386858
Изобретение относится к области производства стекол для квантовой электроники, оптической электроники, светотехники
Изобретение относится к области оптического материаловедения

Изобретение относится к составам цветных оптических стекол, которы е могут быть использованы для изготовления светофильтров, поглощающих область спектра 580-1500 нм крутой границей поглощения, обеспечивающей величину оптической плотности порядка 3-5 на длине волны 700 нм

Стекло // 1645245
Изобретение относится к составам теплопоглощакчщих стекол, которые могут быть иопользоезны для медико-биологических и строительных целей

Изобретение относится к оптическим материалам для мощных высокоэнергетических импульсных усилительных установок. Такими материалами являются фосфатные стекла особых составов, из которых изготавливаются поглощающие оболочки (ПО) для приклеивания к боковым граням крупногабаритных дисковых активных элементов (ДАЭ), выполненных из концентрированных неодимовых фосфатных стекол. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности согласовать медьсодержащее фосфатное стекло для ПО с неодимовым фосфатным стеклом по таким параметрам, как показатель преломления и коэффициент термического расширения стекла. Состав стекла включает в мас.%: P2O5 57,53-63,29, SiO2 1,46-1,99, B2O3 0,91-1,10, Na2O 2,88-3,02, K2O 4,92-5,10, Al2O3 4,22-6,56, CaO 0.48-0.51, BaO 8,02-18,03, SrO 0,21-8,95, Nd2O3 3,49-3,64, CuO 0,15-0,28 (сверх 100 мас.%). 1 табл., 1 ил.

Изобретение относится к оптическим материалам, в частности к составам Yb-содержащих оптических стекол, которые могут использоваться в качестве активных сред лазеров (в том числе волоконных), генерирующих в ближней инфракрасной области спектра. Задачей предлагаемого изобретения является создание стекла, характеризующегося эффективной широкополосной люминесценцией с барицентром при λ≈1000 нм и пригодного для использования в качестве активной среды лазера. Таким стеклом является люминесцирующее фосфатное стекло, содержащее оксиды фосфора (Р2О5), кремния (SiO2), алюминия (Al2O3), бора (В2О3), калия (K2O), бария (ВаО) и иттербия (Yb2O3)2 при следующем соотношении компонентов, масс. %: (55-65) P2O5, (1-4) SiO2, (5-10) Al2O3, (8-12) B2O3, (10-14) K2O, (8-12) ВаО и (0,5-15) Yb2O3. 1 табл., 2 ил.
Наверх