Газовый лазер

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

Союз Советекиз

Социалистическил

Республик

Зависимый от патента №

М Кл Н Ols 3/22

Заявлено 11 1Х.1969 (№ 1359753/26-25)

Приоритет 11.1Х.1968, № 165869, Франция

Опубликовано 20.111.1973. Бюллетень № 15 комитет по полам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 621.375 8(088 8) Дата опубликования описания 28.V.1973

Автор изобретения

Иностранец

Жак Морэ-Вейн (Франция) Иностранная фирма

«Сантр Насьональ де ля Решерш Сьянтифик и Компани Женераль д Электрисите» (Франция) Заявитель

ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании газовых лазеров, в частности лазеров, работающих н а парах аргона как в режиме усиления, так и в режиме генерации.

Известные ионные лазеры, в том числе и аргонные, которые возбуждаются сильным электрическим разрядом, возникающим при повышенной температуре плазмы, имеют трубу, элементы которой очень недолговечны.

Самые хрупкие элементы — электроды, катоды и капиллярная труба, B которой находится плазма.

В предлагаемом газовом лазере увеличение срока службы трубы достигается тем, что используется труба лазера, которая имеет промежуточн ую трубчатую структуру, расположенную внутри межтрубного пространства коаксиально капиллярной и периферической трубам, и соленоид, намотанный на эту структуру.

На чертеже схематически изображено предлагаемое устройство.

Приняты следующие обозначения: разрядный капилляр 1; металлические колбы 2, 8, круглые относительно оси капиллярной трубы так же, как и луч лазера; каучуковые соединения 4, 5; уголки 6, 7; резьбовые калибр-кольца 8, 9; коаксиальные цилиндрические трубы 10, 11; трубчатая структура 12, на которую намотан соленоид из изолированных проводов; соленоид 13; клинья 14 для центрирования трубчатой структуры в межтрубном пространстве; трубопроводы 15, 16

5 для входа и выхода жидкости соответственно; трубка 17, соединяющая концы капиллярной 10 и периферической 11 труб; полость 18, внутри которой циркулирует охлаждающая жидкость; положительный зажим 19 генера10 тора; генератор 20; удлинение 21 колбы 2; грань 22 удлинения 21, образующая дополнительный угол с осью капиллярной трубы; каучуковое кольцо 28; каучуковое соединение

24; кольцо 25, опирающееся на внешнюю

15 перегородку удлинения 21; перегородка 26; змеевик 27, приваренный к перегородке 26; ловушка 28 в виде полураковины; окно 29, расположенное под углом Брюстера; каучуковое соединение 30, обеспечивающее герме20 тичность; катод 81, выполненный в форме ствола, конец которого центрирован по оси капиллярной трубы 10; штанга 82; переходное пересечение 38 штанги, выполненное из стеклянной изоляции; удлинение 34 колбы 8;

25 окно 85, расположенное под углом Брюстера; пористый наполнитель 86.

В предлагаемом лазере можно раздельно манипулировать его составными элементами, не нарушая регулировки оптических элемен30 тов. Можно легко изменять длину капилляр3 74877

3 ной трубы, соленоида, периферической трубы перестановкой этих элементов, сохраняя колбы. При ослаблении потока можно заменить капиллярную трубу следующим образом: снять колбы с обоих концов перифери- 5 ческой трубы, отделить последнюю от краев расширенных частей капиллярной трубы, снять капиллярную трубу и установить новую, конец которой предварительно расширить, другой конец капиллярной трубы рас- 10 ширить после установки, восстановить связь между краем каждой расширенной части и краями периферической трубы, установить обе колбы на концах периферической трубы.

В ходе операции может быть заменена толь- 15 ко одна поврежденная капиллярная труба.

Труба лазера может функционировать динамично, т. е. со слабой циркуляцией газа, например несколько кубических сантиметров 20 в минуту. Для этого могут быть предусмотрены отверстия для входа и выхода газа, расположенные непосредственно на колбах.

В том случае, если труба лазера представляет собой катафорез, т. е. практически цир- 25 куляция жидкости обеспечивает уравнивание давления на обоих концах трубы, вход газа может быть расположен на этой системе, поскольк металлическая масса одной из колб, служащей анодом, выполнена из гиб- З0 кого материала, имеющего, по меньшей мере, одну изолированную часть. Гибкая часть,4 необходима для отодвигания обеих колб без демонтирования системы.

Предлагаемый лазер предусматривает возможность детальных модификаций, изменений в расположении узлов или замены их, Предмет изобретения

Газсвый лазер, состоящий из капиллярной трубы, соленоида, изготовленного из металлического провода, наружной трубы, окружающей капиллярную трубу и соленоид, средств соединения обеих труб вблизи их концов, двух камер, каждая из которых герметически закрывает торец ка пиллярной трубы и содержит один электрод, расположенный вблизи конца герметичного кожуха, образованного капиллярной и наружной трубами, герметизированного окна в каждой из двух камер, расположенных по оси капиллярной трубы, отличающийся тем, что, с целью возможности демонтажа и замены капиллярной трубы без нарушения регулировки и настройки, а также возможности сохранения соленоида в целостности, газовый лазер содержит промежуточную трубу, диаметр которой больше диаметра капиллярной трубы и меньше диаметра наружной трубы, а. длина меньше длины кожуха, при этом указанная промежуточная труба, на которую намотан соленоид, расположена внутри кожуха коаксиально капиллярной трубе.

374877

Составитель М. Крымский

Техред Л. Грачева Корректор Л. Новожилова

Редактор А. Батыгин

Типография, и р. Сапунова, 2

Заказ 1441/17 Изд. № 370 Тираж 780 Подписное

IIHHH1IH Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров CC(:P

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Газовый лазер Газовый лазер Газовый лазер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к лазерной технике, а точнее к блокам генерации излучения лазера с поперечной прокачкой газового потока

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

Изобретение относится к области квантовой электроники

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к устройству формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) для накачки импульсно-периодических лазеров и может быть использовано в решении технологических и лазерно-химических задач

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть применено в качестве плазмолистовых электродов в щелевых разрядных камерах, открывающих перспективное направление в создании нового поколения мощных газоразрядных лазеров без быстрой прокачки рабочей смеси

Изобретение относится к области оптоэлектроники и интегральной оптики, в частности к способу получения направленного когерентного излучения света устройствами микронного размера

Изобретение относится к области квантовой электроники и может использоваться при создании мощных и сверхмощных газовых лазеров непрерывного и импульсно-периодического действия

Изобретение относится к лазерному оборудованию, а точнее к блокам генерации излучения многоканальных лазеров
Наверх