RU2063056C1 - Отражающее покрытие - Google Patents

Отражающее покрытие Download PDF

Info

Publication number
RU2063056C1
RU2063056C1 SU5026193A RU2063056C1 RU 2063056 C1 RU2063056 C1 RU 2063056C1 SU 5026193 A SU5026193 A SU 5026193A RU 2063056 C1 RU2063056 C1 RU 2063056C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
radiation
light
wavelength range
reflecting coating
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.П. Гузов
В.Т. Пунин
Н.М. Худиков
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Гузов Иван Павлович
Пунин Валерий Тихонович
Худиков Николай Михайлович
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 Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Гузов Иван Павлович, Пунин Валерий Тихонович, Худиков Николай Михайлович filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Priority to SU5026193 priority Critical patent/RU2063056C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2063056C1 publication Critical patent/RU2063056C1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

Использование: для создания отражающих поверхностей осветителем лазеров. Сущность изобретения: применение теплоизоляционного материала в качестве отражающего покрытия, которое способно выдерживать высокие ударные нагрузки без потери отражающих свойств ρ≈100% в широком диапазоне длин волн 200- 1300 нм, выдерживает перепады температур и дает возможность его закрепления на любую основу. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано при создании отражающих поверхностей осветителей лазеров, где необходима высокая отражательная способность как УФ-излучения, так и ИК-излучения, лучевая стойкость и механическая прочность покрытия.
Под лучевой стойкостью понимается способность облучаемой поверхности сохранять свои физические свойства и не разрушаться под воздействием мощного светового излучения.
В настоящее время в осветителях лазеров в качестве отражающего покрытия широко применяется полированный алюминий, конструкции отражателей из алюминия описаны в монографии Д.Бирнбаума [1]
Помимо трудоемкости полировки алюминиевое покрытие обладает малым ресурсом работы из-за ухудшения ее отражающих свойств вследствие окисления поверхности под действием мощных световых импульсов. Следует отметить и сравнительно невысокий коэффициент отражения алюминия ρ≈80% в интервале длин волн 200-1300 нм.
Существенно эти недостатки устраняет состав для получения отражающего покрытия, содержащий дисперсию сульфата бария /ВаSO4/ в водном растворе неорганическоcго связующего силиката натрия [2] Он имеет больший, чем алюминий, коэффициент отражения в области УФ-излучения ρ≳90%, но испытания показали, что при большом количестве воды BaSO4 быстро выпадает в осадок, т.к. у него сравнительно большая плотность, поэтому для нанесения таких составов необходимо его периодическое перемешивание. При малом содержании воды покрытие получается плотным и более прочным, но его труднее изготовить, т.к. вязкие составы плохо распыляются краскопультом.
Известен также состав для получения покрытия, отражающего ультрафиолетовый свет, на основе двуокиси кремния, содержащий воду, силикат натрия при следующих соотношениях компонентов, вес.
SiO2 35,5 65
Na2O•nSiO2 3 20
H2O 27 59.
Указанный состав хорошо отражает УФ- излучение. С помощью связующего, имеющего высокую лучевую стойкость, прочность, хорошую адгезию с SiO2 и материалом основы создается требуемое покрытие [3]
Недостатком этого состава является неудовлетворительная ударная прочность отражающего покрытия, невозможность нанесения состава на некоторые пластиковые поверхности из-за плохой адгезии к ним, невозможность нанесения покрытия на труднодоступные поверхности, разрушение покрытия по мере течения времени в результате смены температуры окружающей среды.
Задачей, решаемой настоящим изобретением, является создaние эффективной отражающей поверхности, способной выдерживать высокие ударные нагрузки без потери отражающих свойств в широком диапазоне волн от 200 до 1300 нм, выдерживающей перепады температур и дающей возможность ее закрепления на любую основу.
Поставленная задача достигается применением известного теплоизоляционного материала на основе аморфного кварцевого волокна в качестве отражающего покрытия.
На чертеже изображен график зависимости диффузного коэффициента отражениям ρ [% от длины волны l [нм]
Указанный теплоизолирующий материал нашел применение в высокотемпературных печах для предотвращения разрушения каркаса печей. Cогласно TУ1-596-117-86 и TУ1-596-180- 83 этот теплоизоляционный материал создaн на основе аморфного кварцевого волокна. Pабочая температура материала от -150 до +1100oС, плотность от 0,130 до 0,300 г/см3. Материал белого цвета, пористый /пористость 95% /. Кварцевое волокно, т.е. исходный материал, обычно используется в световодах, где рассеяние света сведено до минимума. В нашем случае используется совершенно противоположное свойство аморфной спеченной массы из стекловолокна рассеяние света.
В силу наличия воздушных микропузырьков этот материал является хорошим теплоизолятором. Для световой волны эта шероховатая поверхность является хорошим диффузным отражателем, несмотря на наличие микросветоводов, которые хорошо проводят свет, и микротрещин, которые являются световыми ловушками.
Измерение коэффициента диффузного отражения r осуществлялось с помощью широкополосного источника излучения и классического фотошара Ульбрихта, внутрь которого помещался исследуемый образец. Исследуемые образцы имели геометрические параметры 40х40х10. С помощью фотометрической аппаратуры регистрировалось излучение в диапазоне волн 200-1300 нм. Предлагаемый материал подвергался облучению светового потока интенсивностью Р≈0,5 мВт/см2. В результате 200 включений образец, имевший толщину 10 мм, не разрушался. Зависимость коэффициента отражения r от длины волны показана на чертеже. Из чертежа следует, что по мере увеличения длины волны излучения от 200 до 1300 нм, коэффициент отражения исследуемого образца практически не изменяется и имеет значение≈ 100%
Использование известного теплоизоляционного материала в качестве покрытия, отражающего свет в широком диапазоне длин волн, перспективно там, где требуется широкополосная световая накачка, стабильность отражательных свойств и лучевая стойкость, например, лазерная техника.
Заявляемое отражающее покрытие согласно экспериментальным данным имеет в диапазоне волн 200-1300 нм коэффициент отражения ≈ 100% Для сравнения отражающее покрытие [2,3] в узком диапазоне волн 240 -300 нм имеет коэффициент отражения r≳90% и соответственно ρ≳95%. При испытании предполагаемого покрытия на лучевую стой кость излучением интенсивностью P≈ 0,5 мВт/см2 образец толщиной ≈ 10 мм выдержал не разрушившись 200 включений. Технологически трудно нанести прочное отражающее покрытие на внутреннюю поверхность осветителя, т.к. для этого необходима высокая адгезия к материалу основы. Все это еще может усугубиться труднодоступностью поверхности основы в процессе напыления. Эти проблема решается в случае использования предлагаемого материала. Из него можно вырезать отражатель любой формы и механически закрепить в любом месте осветителя.

Claims (1)

  1. Применение теплоизоляционного материала на основе кварцевого аморфного волокна в качестве диффузного отражающего покрытия.
SU5026193 1992-02-10 1992-02-10 Отражающее покрытие RU2063056C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026193 RU2063056C1 (ru) 1992-02-10 1992-02-10 Отражающее покрытие

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026193 RU2063056C1 (ru) 1992-02-10 1992-02-10 Отражающее покрытие

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2063056C1 true RU2063056C1 (ru) 1996-06-27

Family

ID=21596333

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5026193 RU2063056C1 (ru) 1992-02-10 1992-02-10 Отражающее покрытие

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2063056C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5682453A (en) Method of securing optical fiber components, devices and fibers to the same or to mounting fixtures
JP5008198B2 (ja) 反射体層を備えた部材およびその製造方法
BR0003325B1 (pt) sistema de radiação uv tendo materiais para atenuar seletivamente a radiação.
RU2245851C2 (ru) Способ и устройство для равномерного прогревания стекол и/или стеклокерамики с помощью инфракрасного излучения
CN1913097B (zh) 受激准分子灯及制法
KR950006318B1 (ko) 확산반사체(diffusion reflector) 및 그를 이용한 고체레이저 장치
RU2063056C1 (ru) Отражающее покрытие
TWI231380B (en) Reflectors for UV radiation source
KR860700375A (ko) 단일 반사경 장착 라만 레이저
Zhou et al. Laser-induced point defects in fused silica irradiated by UV laser in vacuum
JP4554154B2 (ja) レーザを使用する光ファイバコーティングのuv硬化
ATE212324T1 (de) Glas mit künstlicher isotopenverteilung für lichtwellenleiter
US5474806A (en) Coating surface of hydrophobic microporous thermal insulation material
US5638395A (en) Optically pumped laser apparatus
LV11644B (en) Lateral emitting optical fiber
JP7079265B2 (ja) 光拡散光ファイバ用照明システム
JPH11346020A (ja) 固体レーザー発振器
RU2171485C1 (ru) Устройство ввода некогерентного излучения в световод
RU1805435C (ru) Состав дл покрыти , отражающего ультрафиолетовое излучение
Bennett et al. Progress in claddings for laser glasses
Saito et al. Polymer coating on infrared silver halide fiber for photodarkening protection
KR20010032587A (ko) 노화 감소된 uv 광학 시스템
Bufetov et al. Fast optical discharge propagation through optical fibres under kW-range laser radiation
RU2059331C1 (ru) Зеркало для лазеров
RU2209188C2 (ru) Способ приготовления золь-гельного стекла, активированного красителем