RU2027267C1 - Газовый лазер - Google Patents

Газовый лазер Download PDF

Info

Publication number
RU2027267C1
RU2027267C1 SU4949876A RU2027267C1 RU 2027267 C1 RU2027267 C1 RU 2027267C1 SU 4949876 A SU4949876 A SU 4949876A RU 2027267 C1 RU2027267 C1 RU 2027267C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
resonator
electrodes
laser
gas laser
discharge chamber
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.А. Абильсиитов
В.Н. Баграташвили
В.С. Голубев
А.Р. Кукуджанов
В.Я. Панченко
Original Assignee
Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам filed Critical Научно-исследовательский центр по технологическим лазерам
Priority to SU4949876 priority Critical patent/RU2027267C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2027267C1 publication Critical patent/RU2027267C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к лазерной технике, в частности к лазерам на CO, CO2 He-Ne и др. Сущность изобретения: между электродами разрядной камеры газового лазера дополнительно установлен по крайней мере один цилинрический электрод той же длины, со сквозной продольной прорезью, параллельной оптической оси резонатора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к лазерам на СО, СО2, Не-Ne и др. газах, и может быть использовано в металлообрабатывающей промышленности, станкостроении, лазерном приборостроении, системах связи и т.д.
Известен мощный многоканальный газовый лазер [1], состоящий из большого числа газоразрядных трубок. Лазер подобной конструкции позволяет получить излучение высокой мощности, поскольку ее значение прямо пропорционально числу активных элементов.
Недостаток этой системы заключается в том, что достаточно сложно обеспечить когерентный режим генерации всех активных элементов, вследствие чего не удается получить высокую интенсивность светового поля в фокальном пятне. Кроме того, конструкция многоканального лазера громоздка, сложна и не технологична из-за наличия большого количества хрупких стеклянных трубок. Разрушение одной из трубок ведет к попаданию охлаждающей жидкости на зеркала резонатора и выводу из строя лазера как целого. Поэтому диапазон такого лазера невелик.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранный в качестве прототипа газовый лазер [2], в котором возбуждение разряда осуществляется между двумя коаксиальными полыми цилиндрическими электродами, соосными оптической оси резонатора и имеющими равную длину. Такая конструкция позволяет получить достаточно высокий уровень мощности излучения, величина которого прямо пропорциональна диаметру активной области возбуждения.
Недостатком устройства является низкая яркость источника излучения. Яркость пропорциональна коэффициенту заполнения площади выходного зеркала резонатора, который определяется отношением площади светящегося кольца к площади круга внутри этого кольца. Небольшой коэффициент заполнения приводит к уменьшению КПД использования излучения. Низкие значения яркости источника, невозможность получения высоких значений интенсивности светового поля в фокальном пятне резко ограничивают диапазон технологических применений лазера.
Сущность изобретения заключается в том, что в газовом лазере, содержащем оптический резонатор, разрядную камеру, включающую два коаксиальных цилиндричесаких электрода, соосных оси резонатора и имеющих одинаковую длину, и систему газообеспечения, между электродами разрядной камеры и коаксиально им дополнительно установлен, по крайней мере один цилиндрический электрод той же длины со сквозной продольной прорезью, параллльной оси резонатора.
При такой конструкции мы имеем несколько разрядных камер по числу электроразрядных промежутков. Благодаря этому можно добиться высоких уровней мощности излучения при относительно малом диаметре внешнего электрода, т. е. создать мощный малогабаритный лазер. Наличие прорезей в металлических электродах-волноводах позволяет получить когерентный режим генерации лазера как единого целого. Излучение в этом случае свободно переходит из одной активной области в другую, благодаря чему устанавливается общий тип колебаний. Наличие автономных электродов позволяет раздельно и произвольно изменять энерговклад в нужной зоне и соответственно регулировать амплитуду светового фронта. Поскольку в предлагаемом устройстве "излучает" не одно "кольцо", а набор соосных "колец", заполнение площади зеркала излучением становится значительным и яркость источника возрастает. Так, для излучателя радиусом R, с числом излучающих колец n, с расстоянием между электродами t и при толщине электрода t суммарная излучающая площадь S равна
S = 2tn[R-(n-1)t] (1)
Коэффициент заполнения площади зеркала К равен
K = n+1/2n (2)
Значение коэффициента К в сотни раз выше по сравнению с прототипом и многоканальными лазерами. Яркость источника пропорциональна К. Следовательно, заявляемый газовый лазер позволяет получить значение яркости излучения, во много раз превышающее то, что получено в прототипе.
Таким образом, сравнение заявляемого устройства с прототипом позволяет сделать вывод о соответствии его критерию изобретения "новизна".
Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявленное решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия".
На фиг. 1 представлена блок-схема газового лазера; на фиг.2 изображена схема сечения разрядной камеры.
Газовый лазер содержит разрядную камеру 1, резонатор, образованный зеркалами 2, систему 3 газообеспечения, блок 4 питания.
Разрядная камера выполнена в виде нескольких (более двух) коаксиальных полых цилиндрических электродов 5, соосных оптической оси резонатора и имеющих равную длину. Во всех электродах, за исключением внутреннего и внешнего, сделаны сквозные продольные прорези. Между электродами образуется n электроразрядных промежутков 6. Толщина каждого электрода и расстояние между ними t. Для дальнейшего изложения введем понятие "единичный активный элемент", под которым понимается объем, поперечное сечение которого определяется требованиями на существование моды ТЕМоо, а длина - длиной возбужденной области. С каждого активного элемента величина достигаемого энергосъема - 30-50 Вт/м. Число активных элементов зависит от диаметра разрядной камеры. Так для камеры диаметром 150 мм, числом электроразрядных промежутков n = = 7, расстоянием между электродами t = 7 мм коэффициент заполнения К равен 60%, а величина полной мощности излучения Р может достигать значений более 5 кВт. Выходное излучение газового лазера в сечении близко к плоской волне, поэтому достигается минимальная расходимость светового пучка.
Таким образом, газовый лазер предлагаемой конструкции по сравнению с известными техническими решениями в данной области техники обладает преимуществами: имеет малогабаритную разрядную камеру и, следовательно, очень компактный автономный излучатель, который обеспечивает получение излучения высокой яркости, большой мощности, с высокой интенсивностью светового поля в фокальном пятне, с минимальной расходимостью светового пучка. Это позволяет существенно расширить область применения устройства, например, становится возможным его использование в бортовых системах и т.д., кроме того, снижается материалоемкость устройства за счет уменьшения габаритов устройства.

Claims (1)

  1. ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕР, содержащий оптический резонатор, разрядную камеру, включающую два коаксиальных цилиндрических электрода, соосных с осью резонатора и имеющих одинаковую длину и систему газообеспечения, отличающийся тем, что между электродами разрядной камеры и коаксиально с ними дополнительно установлен по крайней мере один цилиндрический электрод той же длины со сквозной продольной прорезью, параллельной оси резонатора.
SU4949876 1991-06-25 1991-06-25 Газовый лазер RU2027267C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4949876 RU2027267C1 (ru) 1991-06-25 1991-06-25 Газовый лазер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4949876 RU2027267C1 (ru) 1991-06-25 1991-06-25 Газовый лазер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2027267C1 true RU2027267C1 (ru) 1995-01-20

Family

ID=21581586

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4949876 RU2027267C1 (ru) 1991-06-25 1991-06-25 Газовый лазер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2027267C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664780C1 (ru) * 2017-11-10 2018-08-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Азотный лазер, возбуждаемый продольным электрическим разрядом

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент Франции N 2108912, кл. H 01S 3/22, 1972. *
2. Авторское свидетельство СССР N 557715, кл. H 01S 3/05, 1973. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664780C1 (ru) * 2017-11-10 2018-08-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) Азотный лазер, возбуждаемый продольным электрическим разрядом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5291501A (en) Optical fibre with doped core and doped inner cladding, for use in an optical fibre laser
US4945544A (en) Diode laser pumped solid-state laser
US3230474A (en) Solid state laser and pumping means therefor using a light condensing system
IL35617A (en) Apparatus and method for the production of stimulated radiation in dyes and similar laser materials
US6160934A (en) Hollow lensing duct
EP0358464B1 (en) Laser devices and laser system including the laser devices
US3579142A (en) Thin film laser
US6351477B1 (en) Optically pumped intensifying agent, in particular a solid intensifying agent
RU2027267C1 (ru) Газовый лазер
US3466569A (en) Laser device
EP0504652B1 (en) Gas laser oscillating device
US7280577B2 (en) Pumping method for laser equipment
GB1136098A (en) Solid state laser
US4119928A (en) Laser head and application thereof to a laser generator device
KR100257401B1 (ko) 출력조절식 레이저 광 발생장치
US3397362A (en) Optical laser configuration
US3297957A (en) Grooved active medium for laser
CS229752B1 (en) Gas discharge lamp for active medium especially for lasers for laser amplifiers
US4041415A (en) Coaxial electron beam pumped laser
Egorov et al. Single-frequency Q-switched neodymium laser
SU557715A1 (ru) Газовый лазер
JP2903817B2 (ja) 固体レーザ装置
GB2177846A (en) Transversely excited pulsed gas laser
RU1809728C (ru) Электроразрядный лазер с конвективным охлаждением рабочей среды
RU2244367C1 (ru) Волноводный co2 лазер с вч-возбуждением