PL56987B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL56987B1 PL56987B1 PL119015A PL11901567A PL56987B1 PL 56987 B1 PL56987 B1 PL 56987B1 PL 119015 A PL119015 A PL 119015A PL 11901567 A PL11901567 A PL 11901567A PL 56987 B1 PL56987 B1 PL 56987B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- resonator
- area
- main axis
- electrodes
- mkp
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 10
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 7
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 claims description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 9
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- YEBRUCYZFYZLDV-UHFFFAOYSA-N [He].[N].C(=O)=O Chemical compound [He].[N].C(=O)=O YEBRUCYZFYZLDV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 1
Description
Pierwszenstwo: Opublikowano: 17.11.1967 (P 119 015) 31.111.1969 56987 KI. 21 g, 53/12 MKP H 01 s $109 CZYTELNIA JKD MuiH mrwww^ Twórca wynalazku: dr inz. Wieslaw Wolinski Wlasciciel patentu: Politechnika Warszawska, Warszawa (Polska) Sposób pobudzania lasera gazowego Przedmiotem wynalazku jest sposób pobudzania lasera gazowego wyladowaniem elektrycznym pra¬ du stalego, zmiennego lub wielkiej czestotliwosci.Stosowane obecnie metody pobudzania laserów gazowych wyladowaniem pradu stalego lub zmien¬ nego malej czestotliwosci polegaja na wytworze¬ niu w obszarze rezonatora optycznego lub dodat¬ kowej rury slupa wyladowania elektrycznego. W tym wypadku pole elektryczne skierowane jest wzdluz osi rezonatora lub dodatkowej rury a przy¬ lozone napiecie osiaga niejednokrotnie wartosci rzedu kilku lub kilkunastu 'kilowoltów.Przykladem zastosowania takiego pobudzania moze byc znany molekularny laser gazowy pra¬ cujacy na mieszaninie gazów He—N2—C02 (hel— azot—dwutlenek wegla). Dwutlenek wegla jest ga¬ zem roboczym, dajac przejscie laserowe przy dlu¬ gosci fali promieniowania elektro-magnetycznego A ^10,6 M-m, a azot i hel spelniaja role gazów pomocniczych zapelniajac przy zderzeniach pierw¬ szego i drugiego rodzaju górny poziom laserowy.Zderzenia te wystepuja w obszarze wyladowania elektrycznego w wyzej wymienionej mieszaninie gazowej.Na fig. 1 przedstawiono schemat takiego lasera gdzie do elektrod 1 i 2 umieszczonych na prze¬ ciwleglych koncach rury 3 kwarcowej, szklanej lub ceramicznej zamknietej zwierciadlami 4 rezo¬ natora, przylozone jest napiecie U i wytworzone, wzdluz osi glównej tego rezonatora, wyladowanie 15 20 25 elektryczne, którego slup dodatni 5 calkowicie ja wypelnia. Z uwagi na dlugi, rzedu 0,1 sekundy czas przebywania wzbudzonej czasteczki azotu w energetycznym stanie oscylacyjnym v = 1 stosuje isie równiez metode polegajaca na pobudzaniu azo¬ tu, przepompowywanego przez caly uklad fig. 2, w dodatkowej rurze 6 bezposrednio polaczonej objetosciowo z rura rezonatora optycznego. W ob¬ jetosci czynnej rezonatora nastepuje jedynie prze¬ kazywanie energii ze wzbudzonych czasteczek azo¬ tu do dwutlenku wegla. Wyladowanie elektryczne w dodatkowej rurze jest wytworzone równiez po¬ miedzy elektrodami umieszczonymi na jej przeciw¬ leglych koncach a wiec wzdluz osi glównej do¬ datkowej rury.Celem wynalazku jest opracowanie sposobu po¬ zwalajacego na zasilanie ukladu napieciem niz¬ szym, niz przy pobudzaniu wzdluz osi glównej rezonatora, rzedu kilkuset woltów co ma szcze¬ gólnie duze znaczenie przy budowie urzadzen prze¬ znaczonych do pracy w warunkach produkcyjnych.Wytyczone zadanie zostalo rozwiazane zgodnie z wynalazkiem przez opracowanie sposobu pole¬ gajacego na pobudzaniu gazu wyladowaniem elek¬ trycznym przy polu skierowanym pod katem naj¬ korzystniej 90° do osi glównej rezonatora optycz¬ nego, lub tez osi glównej dodatkowej rury.Przy takim sposobie pobudzania elektrody rury musza byc odpowiednio blisko usytuowane. Przy¬ klady mozliwych rozwiazan konstrukcyjnych rur 5698756987 laserowych, w których zastosowano sposób pobu¬ dzania wedlug wynalazku przedstawiaja fig. od 3 do 11. Na fig. 3 rura ograniczajaca obszar czynny rezonatora optycznego wykonana jest z metalu na przyklad z aluminium i stanowi jedna z dwu lub wiecej elektrod 1. Wewnatrz, wzdluz calej rury, na pierscieniach ceramicznych 3A zamonto¬ wana jest druga elektroda 2 na przyklad w po¬ staci walca z siatki wyprowadzona poprzez przej¬ scie próznioszczelne 4A na zewnatrz ukladu.Przy przylozeniu napiecia U do elektrod, wy¬ tworzony obszar wyladowania w ksztalcie rury, /obejmuje bezposrednio caly obszar czynny rezona¬ tora. W innych rozwiazaniach, w których elektro¬ dy oznaczono równiez cyframi 1 i 2, obszar wyla¬ dowania elektrycznego otacza obszar czynny rezo¬ natora optycznego jak to pokazano na fig. 4 lub jest otoczony obszarem czynnym rezonatora jak to pokazano na fig. 5 lub wypelnia obszar czynny rezonatora optycznego, jak to pokazano na fig. 6, 7 i 8 wzglednie wypelnia obszar dodatkowej rury bezposrednio polaczonej objetosciowo z obszarem znajdujacym sie w rezonatorze jak to pokazano 15 20 na fig. 9, 10 i 11. W ukladach przedstawionych na fig. 3, 6 i 9 jedna z elektrod stanowi obudowe i zwykle jest uziemiona. W odmianach przedsta¬ wionych na fig. 4, 5, 7 i 10 obie elektrody znajduja sie wewnatrz ukladu i wyprowadzone sa elektrycz¬ nie na zewnatrz poprzez przejscia próznioszczelne.W odmianach przedstawionych na fig. 8 i 11 obie elektrody stanowia obudowe. Elektrody moga sta¬ nowic uklad koncentryczny, plaski i linii wielo¬ zylowej. PL
Claims (1)
1. Zastrzezenie patentowe Sposób pobudzania lasera gazowego wyladowa¬ niem elektrycznym pradu stalego, zmiennego lub wielkiej czestotliwosci, znamienny tym, ze w ob¬ szarze wypelnionym gazem znajdujacym sie mie¬ dzy zwierciadlami rezonatora lub w dodatkowej rurze bezposrednio polaczonej objetosciowo z tym obszarem wytwarza sie pole elektryczne skiero¬ wane pod katem, najkorzystniej 909, do osi glów¬ nej rezonatora optycznego lub osi glównej dodat¬ kowej rury przy pomocy elektrod wprowadzonych do tych obszarów lub je obejmujacych. ns. 1KI. 21 g, 53/12 56987 MKP H 01 s A L_Q l ^ a__ He & JA %3 Jft IM Id fig.4 fig. 5 fg& m h- "Q.7KI. 21 g, 53/12 56987 MKP H 01 s Hi )f \L fcg.-JO CT 2 Fig- 8 f/g tt Lub. Zakl. Graf. Zam. 136. I.IH.69. 290 PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL56987B1 true PL56987B1 (pl) | 1969-02-26 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Beverly III | Electrical, gasdynamic, and radiative properties of planar surface discharges | |
| Bridges et al. | Ion laser plasmas | |
| Pollack et al. | Continuous wave and Q‐switched infrared erbium laser | |
| EP0063577B1 (en) | Recombination laser | |
| US3887882A (en) | Electric discharge laser with electromagnetic radiation induced conductivity enhancement of the gain medium | |
| PL56987B1 (pl) | ||
| Mack | Vortex stabilized flashlamps for dye laser pumping | |
| Okada et al. | High-energy dye laser pumped by wall-ablation lamps | |
| Losev et al. | Lasing of Ar–Xe mixture under combined pumping | |
| RU2065242C1 (ru) | Электроионизационный газовый лазер с несамостоятельным разрядом и продольной конфигурацией прокачки газовой смеси | |
| Sobral et al. | Excitation mechanisms and characterization of a multi-ionic xenon laser | |
| Krupke | Assessment of a promethium YAG laser | |
| Bokhan et al. | Sealed copper vapor laser | |
| Rothwell et al. | High‐power discharge in Na‐Xe vapor | |
| US4606030A (en) | Vacuum ultraviolet laser | |
| RU2007003C1 (ru) | Газовый лазер | |
| Panchenko et al. | Pulsed gas lasers pumped by generators with inductive energy storage | |
| RU753325C (ru) | Газовый лазер | |
| Vikharev et al. | Modeling of the creation and kinetics of the artificial ionized layer in the upper atmosphere | |
| Huchital et al. | Pumping of Nd: YAG with electrodeless arc lamps | |
| Skenderović et al. | Laser-ignited glow discharge in lithium vapor | |
| Jones et al. | A 472.2 nm bismuth halide laser | |
| Bokhan et al. | Mechanism of laser action due to 4d3D1, 2–5p3P20 transitionsin a strontium atom | |
| Balog et al. | The mechanism of energy decrease in the XeBr laser | |
| Aussenegg et al. | Fast rise air spark pump for organic dye lasers |