Кювета для получения спектров вынужденного электронного комбинационного рассеяния

 

Использование: область квантовой электроники, в частности, для устройства преобразования частоты лазерного излучения на эффекте вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) и может быть использовано, например, в перестраиваемых лазерах. Кювета содержит цилиндрический корпус с торцевыми оптическими прозрачными окнами, внутри размещена капсула-дозатор с рабочим металлом, расположенным вдоль ее оси, прикрепленная к внутренней стенке корпуса с помощью по меньшей мере одной кольцевой траверсы, размещенной по внутреннему периметру стенки корпуса, при этом соотношение наружного диаметра капсулы-дозатора di и внутреннего диаметра цилиндрического корпуса da лежит в пределах 1/30 di/d2 1/2. 1 ил. ел С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я>s G 01 N 21/03

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 б1 1

30 d2 2 (21) 4874265/25 (22) 14.09.90 (46) 07.03,93, Бюл. N 9 (71) Научно-производственное объединение

"Зенит" и Специальное конструкторско-технологическое бюро при заводе "Ксенон" (72) В.Б.Браиловский, Е.Н,Гайдуков, А.Н,Гуров и А,Е,Рыжков (56) Дзюмондзи М., Кобаяси Т., Инаба X.

"Нелинейные резонансные эффекты в атомных газах — спонтанное и вынужденное комбинационное рассеяние на D-линиях атомов натрия с возбуждением перестраиваемым лазером на красителе. Квантовая электроника, т,3, ¹ 4, 1976 г., с,790 — 797, Авторское свидетельство СССР

¹ 1387638, кл, G 01 N 21/03, 1985, (54) КЮВЕТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕКТРОВ

ВЫНУЖДЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к устройствам для преобразования частоты лазерного излучения на эффекте вынужденного комбинационного рассеяния (BKP) и может быть использовано, например, в перестраиваемых лазерах и т,п.

Цель изобретения — упрощение конструкции при одновременном расширении спектров переизлучения, Поставленная цель достигается за счет того, что кювета дополнительно содержит внутри рабочей полости капсулу с дозированным количеством рабочего металла установленную с помощью, по крайней мере, одной кольцевой траверсы размещенной по

„„ Ж „„1800322 А1 (57) Использование: область квантовой электроники, в частности, для устройства преобразования частоты лазерного излучения на эффекте вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) и может быть использовано, например, в перестраиваемых лазерах. Кювета содержит цилиндрический корпус с торцевыми оптическими прозрачными окнами, внутри размещена капсула — дозатор с рабочим металлом, расположенным вдоль ее оси, прикрепленная к внутренней стенке корпуса с помощью по меньшей мере одной кольцевой траверсы, размещенной по внутреннему периметру стенки корпуса, при этом соотношение наружного диаметра капсулы — дозатора d> и внутреннего диаметра цилиндрического корпуса d2 лежит в пределах 1/30 di/d2

51/2, 1 ил, внутреннему периметру стенки корпуса, при этом ось капсулы параллельна оптической оси кюветы, а наружный диаметр di капсулы и внутренний диаметр dz цилиндрического корпуса связан соотношением

Указанное соотношение выбрано из следующих соображений. Ограничение по диаметру dz с большей стороны зависит в настоящее время от технических возможностей изготовления труб из профилированного корунда и лучевой прочности входного окна для мощных потоков лазерного излуче1800322

Составитель B.ÁðàèëoBñêèé

Тех ред М. Мо ргентал Корректор С.Лисина

Редактор

Заказ 1159 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 ния, а с меньшей определяется минимально необходимой апертурой рабочей полости в корпусе кюветы для прохождения излучения. Отсутствие металлического штенгеля для откачки и наполнения позволяет поднять рабочую температуру до 1300 С. А это, в свою очередь, дает возможность использовать кроме щелочных металлов все другие металлы, у которых при данной температуре можно получить насыщенные пары.

Изобретение поясняется конкретным примером исполнения кюветы для получения спектров вынужденного электронного комбинационного рассеяния.

На чертеже показана предлагаемая кювета для получения спектров вынужденного электронного комбинационного рассеяния, Кювета состоит из корпуса 1, изготовленного из профилированного корунда, оптически прозрачных окон 2 герметически соединенных с корпусом 1 кюветы. Внутри корпуса 1 расположена капсула 3 укрепленная вдоль оси у внутренней стенки с помощью траверсы 4. B капсуле 3 находится дозированное количество рабочего металла

5 для наполнения кюветы.

Принцип работы кюветы заключается в следующем, Кювета полностью помещается в нагревательное устройство перестраиваемого лазера и нагревается до температуры, необходимой для испарения металла 5 из капсулы и создания насыщенного, давления паров металла в корпусе 1 кюветы, В качестве металла мы использовали, например, свинец. Излучение от эксимерного лазера проходит через входное окно 2 кюветы в корпус 1, где происходит, за счет эффекта вынужденного электронного комбинационного рассеяния, преобразование ультрафиолетового излучения лазера в синюю

5 область спектра. Кювета показала работоспособность при 1300 С, которая является оптимальной для создания максимального

КПД преобразования излучения для паров свинца.

10 Описанная конструкция значительно проще в изготовлении своего прототипа и позволяет повысить температуру нагрева более, чем в два раза по сравнению с кюветами, наполненными щелочными металла15 ми, Формула изобретения

Кювета для получения спектров вынужденного электронного комбинационного

20 рассеяния, содержащая цилиндрический корпус из профилированного монокристалла корунда, снабженный торцевыми оптически прозрачными окнами, о т л и ч а ю щ а яс я тем, что, с целью упрощения конструк25 ции при одновременном расширении диапазона получаемых спектров, кювета дополнительно содержит внутри рабочей полости капсулу с дозированным рабочим металлом, установленную с помощью по

30 крайней мере одной кольцевой траверсы, размещенной по внутреннему периметру стенки корпуса, при этом ось капсулы параллельна оптической оси кюветы, а наружный диаметр d1 капсулы и внутренний диаметр d2

35 цилиндрического корпуса связан соотноше1 б1 1 нием

30 dг 2

Кювета для получения спектров вынужденного электронного комбинационного рассеяния Кювета для получения спектров вынужденного электронного комбинационного рассеяния 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может использоваться в лазерной спектроскопии при изучении быстропротекающих элементарных процессов в обменных реакциях с образованием атомов галогенов для определения основных спектральных и релаксационных характеристик и состояний тонкой структуры

Изобретение относится к ренггенофлуоресцентному анализу растворов

Изобретение относится к ческому приборостроению, ч частности к технике измерения оптических и спектральных параметроя раччччьмх сред в условиях ч к цен гриф}тиров.т ния

Изобретение относится к области физической органической химии, к разделу спектрофотометрии растворов, находящихся при повышенном давлении, и используется для научных исследований

Изобретение относится к лазерной технике и может быть применено в нелинейных поглощающих элементах, используемых в качестве пассивных лазерных затворов и оптических развязок

Изобретение относится к области физической химии и может быть использовано для спектрофотометрии растворов, находящихся под давлением

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности, к аналитическим устройствам на базе капиллярных микрочипов для анализа флюоресцирующих веществ в растворе или растворов с оптическим поглощением в видимой и инфракрасной области и найдет широкое применение при контроле производств в пищевой, химической, биотехнологической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной промышленности, а также в медицине для диагностики заболеваний и в научных исследованиях

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения концентрации газов

Изобретение относится к микротехнологии

Изобретение относится к технической оптике, в частности к осветительной технике, и может быть использовано для визуального контроля наличия посторонних включений в жидкости

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к анализу материалов с помощью оптических средств, и может быть использовано для идентификации и количественного определения малолетучих веществ в растворах методами инфракрасной спектрометрии
Наверх