PL56987B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

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
Application number
PL119015A
Other languages
English (en)
Inventor
inz. Wieslaw Wolinski dr
Original Assignee
Politechnika Warszawska
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Warszawska filed Critical Politechnika Warszawska
Publication of PL56987B1 publication Critical patent/PL56987B1/pl

Links

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
PL119015A 1967-02-17 PL56987B1 (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