RU2037339C1 - Устройство для генерации акустических волн, преимущественно низкочастотных, в жидкости - Google Patents

Устройство для генерации акустических волн, преимущественно низкочастотных, в жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2037339C1
RU2037339C1 SU5005072A RU2037339C1 RU 2037339 C1 RU2037339 C1 RU 2037339C1 SU 5005072 A SU5005072 A SU 5005072A RU 2037339 C1 RU2037339 C1 RU 2037339C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulse
radiation
lamp
acoustic waves
liquids
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.П. Гурьев
П.Н. Роговцев
Original Assignee
Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем ВНЦ "ГОИ им.С.И.Вавилова"
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 институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем ВНЦ "ГОИ им.С.И.Вавилова" filed Critical Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем ВНЦ "ГОИ им.С.И.Вавилова"
Priority to SU5005072 priority Critical patent/RU2037339C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2037339C1 publication Critical patent/RU2037339C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lasers (AREA)

Abstract

Использование: системы подводной звуковой сигнализации, гидролокация. Сущность изобретения: акустические волны в жидкости генерируются путем воздействия импульсного оптического излучения на нерастворимый в воде поглотитель, который нанесен на излучающую поверхность импульсной лампы источника излучения и легко испаряется при воздействии на него импульса излучения. Источник питания импульсной лампы выбран с крутым передним фронтом импульса тока. Изобретение обеспечивает повышение КПД оптикоакустического преобразования. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к акустике, а точнее к излучателям звуковых волн в жидких средах, и может быть использовано в системах подводной звуковой сигнализации, в гидролокации для акустического просвечивания океана и в других подобных устройствах.
Известно устройство для получения импульсных акустических волн [1] работа которого основана на использовании эффекта генерации звука вследствие локального разогрева поверхности жидкости, поглощающей оптическое излучение. Устройство содержит источник электропитания и источник когерентного оптического излучения с линзой для фокусировки пучка, находящиеся вне жидкости.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство для получения волны давления посредством воздействия импульса лазерного излучения на взрывающуюся фольгу [2] Работа его основана на использовании эффекта генерации звука вследствие локального разогрева поверхности фольги, поглощающей оптическое излучение. Устройство содержит источник электропитания и источник когерентного оптического излучения. Световой поток, сфокусированный на поверхность поглотителя, которым является фольга, вызывает ОА эффект, величина которого зависит от энергии светового излучения и длительности импульса.
Задача на решение которой направлено изобретение повышение КПД оптоакустического преобразования.
Использование предлагаемого изобретения обеспечивает высокое значение КПД ОА преобразования за счет резкого снижения интенсивности воздействующего на жидкость светового излучения при контактном способе взаимодействия; получение больших амплитуд генерируемых импульсов давления за счет корреляции спектров оптического излучения и спектров поглощения среды; упрощение конструкции излучателя света по сравнению с лазерами из-за отказа от промежуточного этапа преобразования энергии.
Предлагаемое устройство для генерации акустических волн, преимущественно низкочастотных, в жидкости, содержащее источник оптического излучения импульсную лампу, источник питания которой выбран с крутым передним фронтом импульса тока, и нерастворимый в воде поглотитель, легкоиспаряемый при воздействии на него импульса излучения, отличающееся тем, что поглотитель нанесен на излучающую поверхность лампы.
На чертеже представлена функциональная схема заявляемого устройства.
Устройство состоит из источника 1 питания, включающего зарядный блок 2, емкостной накопитель 3, блок разрядников 4, пульт 5 управления, блок 6 синхронизации, блок 7 поджига лампы и оптикоакустического преобразователя (ОАП) 8, который содержит источник оптического излучения в виде импульсной лампы 9 с нанесенным на ее колбу поглощающим покрытием 10, отражатель 11 и тоководы 12.
Устройство работает следующим образом. Источником питания формируется импульс тока с крутым передним фронтом, который через тоководы поступает на импульсную лампу, погружаемую в жидкость. Для обеспечения режима апериодического критического разряда длительность переднего фронта (от уровня 0,1 до 0,9 1maх максимальная амплитуда тока) должна составлять τф ≅ 1/5 τи, где τи длительность импульса тока.
Световой импульс лампы, практически повторяющий по форме импульс разрядного тока, вследствие поглощения в слое нанесенного на поверхность лампы покрытия сильно нагревает и испаряет его за короткий промежуток времени, равный или меньший длительности переднего фронта импульса. Из-за большой мощности вкладываемой световой энергии и низкого порога преобразования вещества, поглощающего оптическое излучение, процесс испарения носит бурный взрывоподобный характер. В результате в слое жидкости вокруг лампы образуется парогазовый керн, состоящий из продуктов испарения и создающий объемную поглощающую фазу.
Это приводит к дальнейшему росту выделяющейся в жидкости энергии во время действия светового импульса. В связи с широкополосным диапазоном спектра излучения импульсной лампы и увеличенным по сравнению с водной средой значением коэффициента поглощения энергии оптического излучения в слое поглощающего покрытия испарительный механизм генерации звуковых волн наблюдается при гораздо более низких интенсивностях светового излучения, чем это происходит при возбуждении звука лазерным когерентным излучением. Вследствие этого значительно повышается КПД оптоакустического преобразования и устройства для генерации звуковых волн в целом.
Пример конкретного устройства для генерации звуковых волн в жидкости. Излучатель выполнен в виде моноблока, помещаемого в воду, основным элементом которого является импульсная лампа. Корпус моноблока из нержавеющей стали снабжен легкосъемными торцовыми крышками с герметичным уплотнением тоководов для оперативной замены ламп. ОАП предназначен для работы как в лабораторных, так и в натурных морских условиях. Излучающая поверхность кварцевой колбы лампы при помещении ОАП в водную среду представляет собой источник света цилиндрической формы длиной 130 и диаметром 15 мм. На поверхность колбы нанесен слой легкоиспаряемого нерастворимого в воде поглощающего покрытия вакуумного масла ВМ-6 толщиной 10-3 см. Источник электропитания, располагаемый над поверхностью воды, предназначен для формирования квазиэкспоненциальных импульсов тока с регулируемыми параметрами: формой, амплитудой и длительностью.
Технические данные источника питания лампы: рабочее напряжение 1-3 кВ; максимальная запасаемая энергия 8 кДж; максимальная емкость накопителя 1800 мкФ; ток в нагрузке до 10 кА; длительность импульса тока до 0,6 мс.
Заряд емкостного накопителя 3 осуществляется от зарядного устройства 2, ток заряда регулируется с помощью тиристорной схемы в пульте управления. По окончании заряда в пульт 5 управления подается напряжение для запуска блока поджига лампы и инициирования высоковольтного пробоя разрядного промежутка лампы, после чего становится возможным разряд накопителя с помощью блока 4 игнитронных разрядников. Импульс тока измеряется датчиком тока типа пояса Роговского, информация с которого выводится на пульт управления. Параметры разрядного контура (С, R) являются переменными величинами и подобраны таким образом, что обеспечивается режим апериодического критического разряда с крутым передним фронтом импульса тока. Экспериментально измеренные значения амплитуды Р генерируемых импульсов давления в воде на расстоянии r от ОАП приведены в таблице.
Для сравнения эффективности заявленного устройства с разработанными ранее на основе применения лазеров проведем численную оценку значений коэффициентов ηэо и ηоа электрооптического и оптоакустического КПД. Результаты исследований показали, что с поверхности лампы излучается величина удельной поверхности световой энергии w, равная 5 Дж/см2. Тогда при запасаемой электрической энергии в емкостном накопителе Wэл 2 кДж получим ηэо wS/Wэл 18-7% где S 75 см2 площадь излучающей поверхности лампы (типа ИФП-2000). Соответствующий электрооптический КПД импульсных лазеров обычно составляет величину нескольких процентов. Таким образом, ηэо лампового ОАП превышает электрооптический КПД лазеров более чем на порядок.
Аналогично рассмотрим удельные значения плотности потока энергии с акустической стороны. Тогда ηоа
Figure 00000001
Iак/ Iопт, где Iак интенсивность акустических волн в ближней волновой зоне (например, на расстоянии r 0,01 м от поверхности лампы); Iопт интенсивность оптического излучения.
Результаты экспериментов показали, что Iопт 1,4 x 104 Вт/см2, а Iак 16 Вт/см2 в отсутствие поглотителя, и Iак.погл. 3 x 103 Вт/см2при наличии слоя поглотителя. Следовательно, ηоа 1,1 x 10-3 в случае отстоявшейся воды и ηоа.погл. 0,21 при наличии поглотителя в ОАП. Для того, чтобы доля энергии, уносимой акустической волной в воде, составила ηоа
Figure 00000002
10-2-10-3 от энергии светового пуска, падающего на его поверхность, импульс СO2 лазера должен обладать интенсивностью Iопт 1,8 Вт/см2, т. е. почти на 4 порядка больше, чем у лампового преобразователя. Такое отличие объясняется тем, что ламповый преобразователь обладает широкой спектральной областью в излучении, значительной длительностью импульса света, а также наличием контактного взаимодействия излучателя со средой. При нанесении же поглощающих световое излучение примесных добавок коэффициент ηоа возрастает более чем в 100 раз. Следовательно, общий КПД лампового ОАП η ηэо˙ηоапревышает соответствующий КПД для лазеров более чем на 3 порядка.
Таким образом, использование предлагаемого ОА устройства для генерации звуковых волн в жидкости обеспечивает значительное повышение КПД оптоакустического преобразования при контактном способе воздействия излучения на среду; генерацию больших амплитуд давления без увеличения энерговклада по электропитанию за счет применения дополнительного поглотителя светового излучения; излучение направленных акустических волн за счет применения в конструкции отражателей-рефлекторов и создания многоламповых решеток; возможность одновременного оптического и акустического зондирования водных сред.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НИЗКОЧАСТОТНЫХ, В ЖИДКОСТИ, содержащее источник оптического излучения, включающий импульсную лампу, источник питания которой выбран с крутым передним фронтом импульса тока, и нерастворимый в воде поглотитель, легкоиспаряемый при воздействии на него импульса излучения, отличающееся тем, что поглотитель нанесен на излучающую поверхность лампы.
SU5005072 1991-07-11 1991-07-11 Устройство для генерации акустических волн, преимущественно низкочастотных, в жидкости RU2037339C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5005072 RU2037339C1 (ru) 1991-07-11 1991-07-11 Устройство для генерации акустических волн, преимущественно низкочастотных, в жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5005072 RU2037339C1 (ru) 1991-07-11 1991-07-11 Устройство для генерации акустических волн, преимущественно низкочастотных, в жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2037339C1 true RU2037339C1 (ru) 1995-06-19

Family

ID=21586694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5005072 RU2037339C1 (ru) 1991-07-11 1991-07-11 Устройство для генерации акустических волн, преимущественно низкочастотных, в жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2037339C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003014770A2 (fr) * 2001-08-06 2003-02-20 Vladimir Pavlovich Zharov Procede et dispositif optique de manipulation spatiale d'objets

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Sigrist M., Kneubuhl F. Laser generation stress waves in liguids, JASA, 1978, v.4, N 6, р.1652. *
2. Авторское свидетельство СССР N 689409, кл. G 01N 3/30, 1981. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003014770A2 (fr) * 2001-08-06 2003-02-20 Vladimir Pavlovich Zharov Procede et dispositif optique de manipulation spatiale d'objets
WO2003014770A3 (fr) * 2001-08-06 2003-03-27 Vladimir Pavlovich Zharov Procede et dispositif optique de manipulation spatiale d'objets

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4630274A (en) Method and apparatus for generating short intensive pulses of electromagnetic radiation in the wavelength range below about 100 nm
EP1016328B1 (en) Electromagnetic energy distributions for electromagnetically induced mechanical cutting
US9088123B2 (en) Two-laser generation of extended underwater plasma
US3405045A (en) Method for inducing chemical reactions with lasers
RU2037339C1 (ru) Устройство для генерации акустических волн, преимущественно низкочастотных, в жидкости
Yellaiah et al. Characteristics of transient underwater acoustic signal from laser-induced plasma formation
KR940701526A (ko) 광 집속된 고파워 의학용 장치
US7593289B2 (en) Reflectors and reflector light and sound source systems
RU1804315C (ru) Устройство дл локального разрушающего воздействи на структуру биообъекта
JPS635097B2 (ru)
Belikova et al. Optic breakdown in ruby and related effects
RU2013493C1 (ru) Способ удаления нефти (мазута) с поверхности жидкости
Korolev et al. Generation of high-intensity pulse incoherent visual optical signals in 0.35-2.5 μm spectral range
Bunkin et al. Photoacoustic cavitation in water
SU793262A1 (ru) Жидкостный лазер
RU2129169C1 (ru) Устройство для электролиза воды с применением лазера
Bykovsky et al. Twisted lines and small-scale structures in generation spectra of Yb-doped media excited by focused radiation of LiF: F 2+ color center laser
RU2239921C1 (ru) Способ неоднородного вывода энергии свободной генерации высших поперечных типов колебаний из лазера и лазер
Zhukova et al. X-ray generation from flat water jet irradiated by up to 120 mJ femtosecond laser pulse
RU2110336C1 (ru) Способ генерации колебаний гиперзвуковых частот
SU1670655A1 (ru) Способ изготовлени полимерного оптического отрезающего фильтра
SU565250A1 (ru) Способ возбуждени акустических колебаний
RU2007802C1 (ru) Устройство для возбуждения разряда в газовом лазере
Davidson et al. Laser‐induced damage in zinc selenide at a ZnSe/water interface
Hornstein et al. Optical bandwidth and focusing dynamics effects on an underwater laser acoustic source