Газовый лазер

 

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке газовых лазеров. Цель изобретения - уменьшение металлоемкости, повышение экономичности и стабильности выходных параметров излучения. Газовый лазер содержит две несущие плиты с установленными на них зеркалами оптического резонатора и снабженные фиксирующими элементами. Элементы, фиксирующие взаимное расположение плит, выполнены в виде труб из неметаллического материала, например из кварцевого стекла, внутри которых установлены металлические стержни. Стержни стягивают несущие плиты и трубы с помощью навинченных на концы стержней гаек, причем одни из концов стержней и труб прикреплены жестко к несущей плите, прикрепленной к боковой стенке корпуса разрядной камеры. Противоположная плита поджата к торцам труб посредством пружин сжатия, установленных между плитой и наружными гайками. В местах крепления стержней выполнена взаимная центровка труб со стержнями по выполненным в плитах отверстиям посредством концевых металлических элементов, соединение которых с неметаллическими трубами выполнено жестко, например, склейкой. 1 з.п. ф-лы. 3 ил.

Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к конструкциям газовых лазеров. Цель изобретения - уменьшение металлоемкости, повышение экономичности и стабильности выходных параметров излучения лазера. На фиг. 1 изображена конструктивная схема оптической скамьи; на фиг. 2 - конструкция элементов крепления стержней к несущей плите, обеспечивающих их жесткую связь; на фиг. 3 - конструкция элементов крепления стержней к несущей плите, обеспечивающих температурную компенсацию деформирующегося металлического стержня-стяжку. Лазер состоит из двух несущих оптические элементы 1 и 2 плит 3 и 4, четырех фиксирующих труб 5, выполненных из неметаллического материала, например кварцевого стекла, характеризующегося низким температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) и высоким пределом прочности на сжатие, четырех стальных стержней 6, установленных внутри неметаллических труб, крепежных гаек 7, упорно-регулировочных гаек 8, прижимных гаек 9, цилиндрических пружин 10 сжатия, концевых элементов 11 и 12. Концевые элементы приклеены к трубам 5 по центрирующим цилиндрическим поверхностям 13 и снабжены: концевой элемент 11 - внутренней и наружной резьбовыми поверхностями и наружной гладкой цилиндрической центрирующей поверхностью (фиг. 2) концевой элемент 12 - внутренней и наружной центрирующими поверхностями (фиг. 3). Крепежная и прижимная гайки 7 и 9 имеют наружные центрирующие поверхности. Стержни 6 снабжены наружными резьбовой и цилиндрической посадочными поверхностями на концах. Последовательность сборки описанных элементов и конструкция элементов крепления оптической скамьи устраняют изгибающие нагрузки на стеклянные трубы: стержня 6, соединенные по резьбовой поверхности концевых элементов 11, соединяются с плитой 4 посредством пружин 10 сжатия и гаек 9, обеспечивая сопряжение по торцам концевых элементов 12 с плитой 4. Далее с помощью упорно-регулировочных гаек 8 выставляется плита 3 параллельно плите 4 и окончательно зажимается гайками 7. Между плитой 4 и гайкой 9 обеспечивается гарантийный зазор, компенсирующий осевое температурное сжатие стержня 6 при температуре ниже температуры выполнения сборки. Таким образом, выполнено жесткое крепление концов фиксирующих элементов к плите 3 и с возможностью осевого перемещения стержней 6 благодаря наличию пружин 10 сжатия - к плите 4. Крепление оптической скамьи обеспечивает фиксированное положение плиты 3 в направлении осей стержней 6. Использование изобретения дает технико-экономический эффект, заключающийся в экономии дорогостоящего металлического материала с низким ТКЛР и удешевлении лазера вследствие применения более дешевого кварцевого стекла, характеризующегося ТКЛР по величине не хуже лучших прецизионных сплавов. Кроме того, вследствие меньшей по сравнению с металлами величины коэффициента теплопроводности кварцевого стекла резонатор менее чувствителен к кратковременным колебаниям температуры окружающей среды, что приводит к повышению стабильности выходных параметров излучения.

Формула изобретения

1. ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР по авт. св. N 232130, отличающийся тем, что, с целью уменьшения металлоемкости, повышения экономичности и стабильности выходных параметров излучения, штанги, соединяющие несущие плиты, выполнены полыми из неметаллического материала, в полостях штанг установлены металлические стержни, пропущенные через отверстия, выполненные в несущих плитах, при этом штанги центрированы в отверстиях несущих плит посредством концевых металлических элементов, а стержни - посредством наружных гаек, обеспечивающих со стороны несущей плиты, прикрепленной к боковой стенке корпуса разрядной камеры, жесткое крепление стержней и штанга, со стороны другой плиты снабженных пружинами сжатия, установленными между плитой и гайками. 2. Лазер по п.1, отличающийся тем, что на концевых элементах в местах жесткого крепления стержней к плите установлены прижимные регулировочные гайки.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к конструкциям газовых лазеров, у которых зеркала резонатора закреплены на оптической скамье

Лазер // 1634087

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в технологических установках при лучевой сварке в офтальмологии, точном машиностроении, метрологии

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в качестве эта-юнного источника излучения

Изобретение относится к лазерной технике, а более конкретно к конструкциям лазеров на растворах органических соединений

Изобретение относится к кваитоBofl электро1тке и может быть использовано в квантронах с безжидкостным охлаждением

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании моноимпульсных лазеров на алюмоиттриевом гранате с необходимом большой мощности для систем дистанционного контроля состояния атмосферы, возбуждения высокотемпературной плазмы, при создании лазерных спектрометров и т

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к конструктивному выполнению активного элемента лазера, и может быть использовано в лазерах на растворах органических соединений - лазерах на красителях

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к конструкциям твердотельных лазеров

Изобретение относится к лазерному оборудованию, точнее к блоку генерации излучения многоканальных твердотельных и газовых лазеров

Изобретение относится к приборам квантовой электроники, а именно к мощным твердотельным лазерам

Изобретение относится к газовым лазерам щелевого типа

Изобретение относится к полупроводниковой квантовой электронике, а именно, к конструкциям маломощных лазерных диодов, которые могут быть использованы в волоконно-оптических системах связи, для накачки твердотельных и волоконных лазеров, при создании медицинской аппаратуры, лазерного технологического оборудования

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

Изобретение относится к поглощающим материалам для связывания воды и/или органических молекул, которые могут присутствовать в качестве примесей в корпусе высокомощного лазера
Наверх