RU2054774C1 - Способ получения лазерного излучения и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ получения лазерного излучения и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2054774C1 RU2054774C1 SU3137170A RU2054774C1 RU 2054774 C1 RU2054774 C1 RU 2054774C1 SU 3137170 A SU3137170 A SU 3137170A RU 2054774 C1 RU2054774 C1 RU 2054774C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas medium
- active gas
- excitation
- thermal
- laser radiation
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Lasers (AREA)
Abstract
Использование: в квантовой электронике. Сущность изобретения: способ получения лазерного излучения, включающий возбуждение прокачиваемой активной газовой среды ядерными осколками, испускаемыми делящимися материалами под воздействием поля тепловых нейтронов, вывод излучения и охлаждение активной газовой среды до температуры, сравнимой с температурой поверхности, ограничивающей лазерный объем, проводят в поле тепловых нейтронов, чередуя с возбуждением, при этом кювета выполнена составной вдоль направления впуска и выпуска активной газовой среды, между ее частями установлены теплообменники, оптические элементы для формирования и вывода излучения установлены на торцовых поверхностях, перпендикулярных поверхностям, служащим для впуска и выпуска активной газовой среды, а слои из делящегося материала нанесены на съемные подложки из материала с температуропроводностью выше 0,5 • 10- 4 м2 /с с толщиной более 1 см. 2 с. и 1 з. п. ф-лы. 1 ил.
Description
Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к генерации квазинепрерывного (непрерывного) лазерного излучения большой мощности, и может быть использовано в решении технологических и лазерно-химических задач.
Известны способ получения лазерного излучения и устройство для его осуществления [1] Способ включает возбуждение активной газовой среды осколками, испускаемыми из слоя делящегося материала 235U под воздействием поля тепловых нейтронов, и вывод излучения из объема лазера.
В устройстве, реализующем этот способ, поток тепловых нейтронов создается ядерным реактором. Лазерное устройство представляет собой алюминиевую трубу, внутри которой помещена кювета, две противолежащие поверхности которой выполнены из алюминиевых пластин, покрытых с внутренней стороны слоем делящегося материала 235U, и в виде окиси-закиси. Поверхности параллельны друг другу и расположены на расстоянии 2 см, их размеры 200х6 см2. С двух других противолежащих поверхностей кювета ничем не ограничена. На торцовых поверхностях расположены оптические элементы для формирования и вывода излучения оптический резонатор из глухого сферического с радиусом около 20 м и плоского полупрозрачного интерференционного зеркал с пропусканием 6% Длительность нейтронного импульса составляет (5-6) · 10-3с.
К недостаткам известных способа и устройства для его осуществления следует отнести перегрев рабочей смеси при значительном увеличении длительности импульса накачки (повышение температуры при длительности около 1с составляет порядка 7000 К). Перегрев приводит к срыву генерации первоначально из-за развития оптических неоднородностей уже через (15-20) · 10-3 с после начала накачки. В конечном итоге, снижается КПД всей установки при увеличении длительности накачки.
Наиболее близкими к предлагаемым являются способ получения лазерного излучения и устройство для его осуществления [2] Способ включает возбуждение прокачиваемой активной газовой среды ядерными осколками, испускаемыми из слоя делящегося материала под воздействием поля тепловых нейтронов, перенос возбужденных атомов или молекул газовым потоком из зоны облучения осколками 235U в объем лазерного резонатора, вывод вынужденного излучения, охлаждение активной газовой среды вне поля тепловых нейтронов.
В устройстве, реализующем этот способ, две противолежащие кольцевые поверхности кюветы с внутренней стороны покрыты слоем делящегося материала, а две другие, являющиеся цилиндрическими поверхностями, служат для впуска и выпуска активной газовой среды. Кольцевые кюветы располагаются стопой, образуя полый цилиндр, во внутренней полости которого расположен источник нейтронов ядерный реактор. Кольцевой объем лазерного резонатора охватывает цилиндр, образованный кюветами. Торцовые поверхности, на которых расположены оптические элементы для формирования и вывода излучения, перпендикулярны образующим цилиндрических поверхностей, служащих для впуска активной газовой среды в объем резонатора из кольцевых полостей кювет. Охлаждение смеси производится вне объема, занятого полем тепловых нейтронов.
К недостаткам данных способа и устройства следует отнести низкий КПД. Из-за большой скорости газового потока (не менее 100 м/с), чтобы предотвратить перегрев активной среды при непрерывной работе с длительностью импульса порядка 1 с и более, мощность прокачивающего газ устройства составляет несколько сот киловатт. Кроме того, такая скорость газового потока приводит к значительной турбулизации газовой смеси. Плотность газового потока из-за нагрева под действием осколков и при радиальном движении падает с увеличением радиуса, что снижает эффективность поглощения энергии осколков деления и приводит к дополнительной неоднородности показателя преломления в объеме оптического резонатора. При таком способе работы лазерного устройства, когда область возбуждения разнесена с областью формирования и вывода вынужденного излучения, могут быть использованы лишь лазерные среды, обладающие большим временем жизни возбужденного состояния (больше 10-3 с), какие в настоящее время отсутствуют.
Целью изобретения является повышение КПД способа и устройства для его осуществления.
Предложенный способ и устройство позволяют получить сокращение времени цикла операций возбуждения-охлаждения, возможность его многократного повторения при прохождении потока газа в поле тепловых нейтронов и снижение тепловых потоков между активной газовой средой и поверхностью, ограничивающий лазерный объем, что позволяет снизить наряду со скоростью газового потока величину неоднородностей показателя преломления активной среды лазера, что приводит к уменьшению не только мощности системы прокачки, но и внутренних потерь в лазерной среде, а следовательно, к увеличению КПД устройства.
Устройство позволяет снизить скорость прокачки газовой среды, так как расстояние, проходимое смесью при ее возбуждении между двумя теплообменниками, где газ охлаждается относительно мало и смесь не успевает нагреться до образования оптических неоднородностей, снижающих энергию генерации либо приводящих к ее срыву, уменьшается. Оптические неоднородности, связанные с турбулизацией потока при малой скорости, также уменьшаются. Так как охлаждение проводится до температуры слоя делящегося материала, который является частью поверхности, ограничивающей лазерный объем, то не возникает значительных перепадов температур между газовой смесью и слоем, а значит, градиенты плотности и, как следствие, градиенты показателя преломления вблизи границы и область, занятая ими, малы. Достаточно высокое оптическое качество активной среды позволяет реализовать режим регенерации с высоким КПД.
При значительном снижении скорости V потока газовой смеси мощность системы прокачки Р снижается по зависимости Р≈V3, что приводит к увеличению КПД всего устройства лазера.
Таким образом, и повышение оптической однородности газовой среды, и снижение мощности системы прокачки позволяют увеличить КПД устройства.
Выполнение подложки слоя делящегося материала съемной позволяет достаточно просто сменить слой. Ресурс установки определяется в первую очередь ресурсом слоя делящегося материала, который выгорает в ядерных реакциях, выносится вместе с вылетающими осколками деления и подвергается ветровой эрозии. Выполнение подложки из материала с температуропроводностью выше 0,5 · 10-4 м2/c и толщиной более 1 см позволяет уменьшить температуру поверхности, контактирующей с газовой средой, за счет увеличения массы материала подложки, участвующего в нагреве, и тем самым снизить градиенты показателя преломления.
На чертеже представлено заявляемое устройство для реализации способа, которое содержит источник 1 поля тепловых нейтронов, кювету, противолежащие поверхности которой покрыты с внутренней стороны слоем 2 делящегося материала, нанесенного на съемные подложки 3 из материала с высокой температуропроводностью. Две другие поверхности 4 и 5 служат соответственно для впуска и выпуска газовой активной среды. На торцовых поверхностях, перпендикулярных им, расположены оптические элементы 6 для формирования и вывода излучения. Между частями кюветы установлены теплообменники 7.
Устройство работает следующим образом.
После установления стационарного потока активной среды создается поле тепловых нейтронов с помощью источника 1. Активная среда возбуждается, проходя мимо слоев 2 делящегося материала, и одновременно с этим в объемах, ограниченных слоями 2 и поверхностями двух последовательно расположенных теплообменников 7, возникает лазерное излучение, которое через оптические элементы 6 выводятся из объемов. Активная среда, проходя теплообменник 7, охлаждается. Таким образом, происходит чередование возбуждения и охлаждения потока газовой среды, проходящей последовательно области возбуждения между слоями 2 и охлаждения в теплообменниках 7. Тепловая энергия, составляющая около 75% от выделившейся в слоях в результате деления, рассасывается в объеме подложки 3. В результате этого не происходит чрезмерного перегрева слоя в течение нейтронного импульса. При выгорании делящегося материала слоя 2 подложки 3 вместе со слоями заменяют другими.
Для плотности потока нейтронов 1015 н/см2с, длительности импульса 1 с требуется скорость прокачки 10 м/с при расстоянии между слоями 2 см, ширине слоев 6 см, ширине по потоку теплообменника 3 см, давлении рабочего газа Не 2 атм. Разница в температуре газа на входе и выходе объема между слоями составляет около 50 К, нагрев слоев при толщине подложки 1 см из алюминия, бериллия или графита не превышает 60 К.
Предлагаемый способ и заявляемое устройство на его основе позволяют увеличить КПД установки за счет улучшения оптического качества активной газовой среды и снижения мощности системы прокачки и создать высокоэффективный источник лазерного излучения с возбуждением активной среды ядерными осколками, испускаемыми из слоев делящегося материала либо возникающими непосредственно в объеме активной среды лазера.
Claims (3)
1. Способ получения лазерного излучения, включающий возбуждение прокачиваемой активной газовой среды ядерными осколками, испускаемыми делящимся материалом под воздействием поля тепловых нейтронов, вывод излучения и охлаждение активной газовой среды, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД, возбуждение чередуют с охлаждением, которое проводят в поле тепловых нейтронов до температуры, сравнимой с температурой поверхности, ограничивающей активную газовую среду.
2. Устройство для получения лазерного излучения, включающее источник тепловых нейтронов, кювету, две противолежащие поверхности которой с внутренней стороны покрыты слоем делящегося материала, а две другие служат для впуска и выпуска активной газовой среды, и оптические элементы для формирования и вывода излучения, отличающееся тем, что, с целью повышения КПД, кювета выполнена составной вдоль направления впуска и выпуска активной газовой среды, причем между частями кюветы установлены теплообменники, а оптические элементы расположены перпендикулярно поверхностям, служащим для впуска и выпуска активной газовой среды.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что слои из делящегося материала нанесены на съемные подложки из материала с температуропроводностью выше 0,5 • 10- 4 м2/с и толщиной более 1 см.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU3137170 RU2054774C1 (ru) | 1986-01-14 | 1986-01-14 | Способ получения лазерного излучения и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU3137170 RU2054774C1 (ru) | 1986-01-14 | 1986-01-14 | Способ получения лазерного излучения и устройство для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2054774C1 true RU2054774C1 (ru) | 1996-02-20 |
Family
ID=20928608
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU3137170 RU2054774C1 (ru) | 1986-01-14 | 1986-01-14 | Способ получения лазерного излучения и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2054774C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2502140C1 (ru) * | 2012-07-24 | 2013-12-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" | Реакторно-лазерная установка с прямой накачкой осколками деления |
RU2603437C2 (ru) * | 2015-04-29 | 2016-11-27 | Владимир Валентинович Павлов | Твердотельный активный элемент |
-
1986
- 1986-01-14 RU SU3137170 patent/RU2054774C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Воинов А.М. и др. Письма в ЭТФ, 1981, т. 7, N 16, с.1016-1020. 2. Том К., Шнайдер Р.Т. Газовые лазеры с ядерной накачкой, РТК, 1972, т.10, N 4, с.42-50. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2502140C1 (ru) * | 2012-07-24 | 2013-12-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" | Реакторно-лазерная установка с прямой накачкой осколками деления |
RU2603437C2 (ru) * | 2015-04-29 | 2016-11-27 | Владимир Валентинович Павлов | Твердотельный активный элемент |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104064955B (zh) | 一种浸没式冷却固体激光器 | |
US4160956A (en) | Nuclear-pumped uranyl salt laser | |
Ahlstrom et al. | The propagation of coherent radiation in a cylindrical plasma column | |
RU2054774C1 (ru) | Способ получения лазерного излучения и устройство для его осуществления | |
Prelas et al. | A review of the utilization of energetic ions for the production of excited atomic and molecular states and chemical synthesis | |
GB1489956A (en) | Fission fragment excited laser system | |
US4178565A (en) | Fluid laser flow channel liner | |
US5114661A (en) | Solid state laser media driven by remote nuclear powered fluorescence | |
RU2795380C1 (ru) | Жидкостной лазер | |
Korzenev et al. | Radiation intensity distribution in a nuclear-pumped gas-flow laser | |
CA2241422C (en) | Compact high efficiency electrical power source | |
LATHAM et al. | Applications of plasma core reactors to terrestrial energy systems | |
Pashinin et al. | High Temperature High-Density Plasma from a Special Gas Target Heated by a Laser | |
Key | Progress and prospects in the applications of laser produced plasmas | |
Konyukhov | Gasdynamic cw CO2 laser | |
Hoffman et al. | Axial laser heating of three meter theta pinch plasma columns | |
Atzeni | Key physics issues in target design for heavy-ion fusion | |
Fujita et al. | Temporal characteristics of backscattered light from a KrF laser-produced plasma | |
Williams et al. | Solar-pumped solid state Nd lasers | |
Butler | Optical probing of diamond chemical vapor deposition | |
RU2258268C2 (ru) | Способ стрельцова усиления интенсивности протекания явления сонолюминесценции на геометрических центрах симметрии цилиндрической или сферической полости излучателя | |
Manfred | Polar Direct-Drive Simulations for a Laser-Driven HYLIFE-II Fusion Reactor | |
Cheyne et al. | Observation of optoacoustic amplitude in CS2 at high‐input energies | |
GAUNTT et al. | In-reactor tests of the nuclear light bulb rocket concept | |
JPS57193082A (en) | Laser oscillator |