Импульсный газовый оптический квантовый генератор

 

пп 448828

ОП И САН

ИЗОБРЕТЕН

К АВТОРСКОМУ СВМДЕТЕЛ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Зависимое от авт. свидетельств (22) Заявлено 24.11.72 (21) 184936 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 05.07.75. Бюллетень Ъ

Дата опубликования описания 30.1 (51) М. Кл. H 01s 3/22

Гасударственный комитет

Совета Министров СССР (53) УДК 621.375.8 (088.8) по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения И. Н. Кальвина, В. А. Милашов, В. Ф, Москаленко и Е. П. Остапченко (71) Заявитель (54) ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЗОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ

КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

Изобретение касается квантовой электроники и может использоваться при конструировании охлаждаемых водой отпаянных импульсов газовых оптических квантовых генераторов (ОКГ).

Известны газовые ОКГ с импульсным возбуждением, охлаждаемые водой, протекающей через рубашку охлаждения.

Цель изобретения — обеспечение стабильности и высоких показателей мощности выходных характеристик.

Цель достигается за счет того, что разрядный канал ОКГ помещается в коаксиальный резистивный экран с определенным сопротивлением. Концы экрана соединены с анодом и катодом, что позволяет защитить разрядный канал от воздействия внешних полей и создать такое распределение потенциала, при котором в любом сечении потенциалы экрана и столба плазмы оказываются равными.

Это позволяет получить стабильный разРяд, увеличить энергию, вводимую в разряд и за счет этого повысить стабильность и мощность генерации.

На фиг. 1 и 2 изображены два варианта предлагаемого генератора.

Импульсный ОКГ состоит из анодной и катодной колб, соединенных оболочкой разрядного канала, загерметизированного с двух сторон выходными брюстеровскими окнами 1 и 2. Внутри анодной и катодной колб размещены соответственно анод и катод 3 и 4, закрепленные на колбах с помощью анодного и катодного выводов 5 и 6.

5 Коаксиально оболочке 7 разрядного канала установлена рубашка жидкостного охлаждения 8, Между оболочкой Разрядного канала и рубашкой жидкостного охлаждения коаксиально установлен резистивный экран 9, 10 на каждом конце которого укреплены металлические выводы 10, позволяющие соединять резистивный экран при помощи электрических проводников 11, 12 с анодом и катодом или с дополнительным источником питания.

15 Объем между оболочкой разрядного канала и рубашкой охлаждения заполнен охлаждающей жидкостью. Резистивный экран защищен от разрушающего действия жидкости защитным покрытием 13.

20 Резистивный экран может быть выполнен в форме цилиндра или спирали.

Другой вариант предлагаемого импульсного молекулярного ОКГ с жидкостным охлаждением (фиг. 2) выполнен следующим обра25 зом.

Также, как и в первом варианте, анодный и катодный узлы, соединенные оболочкой 7 разрядного канала и рубашкой жидкостного охлаждения загерметизированы брюстеровскизО ми окнами 1 и 2. У анодной и катодной колб

448828 между оболочкой Разрядного канала и рубашкой жидкостного охлаждения размещены металлические электроды 14 и 15, контактирующие с охлаждающей жидкостью. Выводы этих электродов могут быть соединены соответственно с анодом и катодом 3 и 4 или с клеммами дополнительного источника питания. На фиг. 2 показан случай, когда электроды соединены с анодом и катодом.

Работает предложенный ОКГ следующим образом.

Между анодом и катодом подается от импульсного источника питания импульсное высокое напряжение. С приходом каждого импульса напряжения возникает кратковременный импульсный разряд. Одновременно с подачей напряжения между анодом и катодом происходит подача напряжения на резистивный цилиндрический экран (фиг. 1), электрически соединенный по концам с анодом и катодом или с дополнительным источником питания. При этом резистивный экран, во-первых, экранирует разрядный канал от влияния внешних полей, связанных с присутствием охлаждающей жидкости, имеющей нулевой потенциал, и, во-вторых, вдоль экрана устанавливается такое распределение потенциала, при котором потенциал экрана в любом сечении оказывается равным потенциалу плазмы в этом сечении. Это равенство потенциалов имеет место при любом сопротивлении резистивного экрана, исключающем короткое замыкание. Практически необходимо устанавливать сопротивление резистивного экрана по крайней мере не менее сопротивления столба плазмы разряда.

Во втором варианте, когда охлаждающая жидкость сама выполняет роль резистивного экрана, эффективность экранировки еще более возрастает, поскольку охлаждающая жидкость сама находится под потенциалом, равным в каждом сечении потенциалу плазмы, и способствует концентрации силовых линий поля в разрядном канале. Сопротивление

5 жидкостного цилиндра также должно быть таким, чтобы исключить короткое замыкание.

Это сопротивление также выбирается по крайней мере не меньшим сопротивления столба плазмы.

10 Наилучшее условие, когда сопротивленис экрана значительно превышает сопротивление столба разряда.

Предмет изобретения

1. Импульсный газовый оптический квантовый генератор, содержащий разрядный канал с анодом, катодом и диэлектрической оболочкой внутри коаксиальной рубашки

20 жидкостного охлаждения, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности и мощности излучения, внутри рубашки охлаждения размещен резистивный экран, примыкающий непосредственно к диэлект25 рической оболочке разрядного канала и соединенный выводами с анодом и катодом, при этом сопротивление материала экрана не меньше сопротивления столба разряда.

2. Генератор по п. 1, отлич ающийся

30 тем, что резистивный экран выполнен из резистивного слоя с защитным покрытием.

3. Генератор по пп. 1 и 2, о т л и ч а ю щ и йся тем, что резистивпый экран выполнен в виде цилиндра.

35 4. Генератор по пп. 1 и 2, отлич ающийся тем, что резистивный экран выполнен в виде спирали.

5. Генератор по п. 1, о тл и ч а ю шийся тем, что резистивный экран образован жид40 костью, заполняющей рубашку охлаждения.

448828

f2 6

it ig

Фе/е

Составитель Т. Москалева

Редактор В. Левятов Техред Л. Казачкова Корректоры: Л, Денискина и И, Позняковская

Заказ 28237 1 Изд. ¹ 872 Тираж 833 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, д. 2

Импульсный газовый оптический квантовый генератор Импульсный газовый оптический квантовый генератор Импульсный газовый оптический квантовый генератор 

 

Похожие патенты:

Лазер // 436413

Изобретение относится к области квантовой электроники, а именно к газоразрядным проточным лазерам с замкнутым контуром непрерывного и импульсно-периодического действия

Изобретение относится к лазерному оборудованию, а точнее к устройству газообмена электрозарядного CO2-лазера

Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться в системах лазерной локации, связи, обработки, передачи и хранения информации, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к быстропроточным газоразрядным лазерам, и может быть использовано при создании технологических газовых лазеров

Изобретение относится к квантовой электронике, более конкретно к газоразрядным СО-лазерам, генерирующим излучение на переходе первого колебательного обертона, и может быть использовано при создании технологических лазеров

Изобретение относится к области лазерной техники, а более конкретно - к области мощных газовых лазеров

Изобретение относится к лазерной технике

Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться при производстве молекулярных газовых лазеров с высокочастотным возбуждением для систем лазерной локации и связи, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов и медицинской техники

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