RU2386596C1 - Стекло - Google Patents

Стекло Download PDF

Info

Publication number
RU2386596C1
RU2386596C1 RU2008145930/03A RU2008145930A RU2386596C1 RU 2386596 C1 RU2386596 C1 RU 2386596C1 RU 2008145930/03 A RU2008145930/03 A RU 2008145930/03A RU 2008145930 A RU2008145930 A RU 2008145930A RU 2386596 C1 RU2386596 C1 RU 2386596C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
glass
absorption
optical
laser radiation
mcm
Prior art date
Application number
RU2008145930/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Ефимович Малашкевич (BY)
Георгий Ефимович Малашкевич
Владимир Николаевич Сигаев (RU)
Владимир Николаевич Сигаев
Павел Джибраелович Саркисов (RU)
Павел Джибраелович Саркисов
Никита Владиславович Голубев (RU)
Никита Владиславович Голубев
Виталий Иванович Савинков (RU)
Виталий Иванович Савинков
Original Assignee
Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси"
Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева"
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 Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси", Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" filed Critical Государственное Научное Учреждение "Институт Физики Имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук Беларуси"
Priority to RU2008145930/03A priority Critical patent/RU2386596C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2386596C1 publication Critical patent/RU2386596C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптическим материалам, которые могут использоваться в качестве светофильтров, подавляющих развивающиеся перпендикулярно оси активного элемента паразитные моды моноимпульсных неодимовых лазеров при λ≈1,06 и 1,34 мкм. Могут эти стекла использоваться и в защитных очках, отсекающих лазерное излучение на указанных длинах волн. Техническим результатом изобретения является создание стекла со значением линейного коэффициента поглощения света ~30 см-1 при λ≈1,06 и 1,34 мкм при сохранении высокого светопропускания в области полос поглощения ионов Nd3+. Такое стекло позволит снизить толщину изготавливаемого светофильтра и повысить эффективность его охлаждения в квантроне, а значит, увеличить частоту вспышек лампы накачки и следования моноимпульсов генерации неодимовых лазеров при сохранении высокого коэффициента полезного действия. С другой стороны, оно обеспечит практически полную отсечку лазерного излучения при использовании в защитных очках. Стекло имеет следующий состав, мол.%: В2О3 15-29, Al2O3 1-5, GeO2 45-70, Sm2O3 10-25. 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к оптическим материалам, в частности к составам оптических стекол, которые могут использоваться в качестве светофильтров, вставляемых в квантрон параллельно активному элементу для подавления паразитных мод моноимпульсных неодимовых лазеров при λ≈1,06 и 1,34 мкм. Могут эти стекла использоваться и в защитных очках, отсекающих лазерное излучение на указанных длинах волн.
Известно стекло состава, мас.%: (14-52)SiO2, (20-38)Al2O3, (10-59)Sm2O3 (патент СССР №1334624 А1, 1987).
Недостатком известного стекла является высокая температура и большая длительность синтеза в окислительных условиях (T≈2000°С, t=4-6 часов), что ведет к высоким энергозатратам и невозможности использования при синтезе тиглей.
Известно люминесцирующее гельное кварцевое стекло состава, мас.%: (0,05-1,0)Sm2O3, (0,001-0,010)ОН-, остальное - SiO2 (патент РБ №5391, 1997).
Недостатком известного стекла является невысокое значение линейного коэффициента поглощения света при λ≈1,06 и 1,34 мкм - k<1 см-1, что не позволяет использовать его в качестве светофильтра, подавляющего паразитные моды моноимпульсных неодимовых лазеров, а также в защитных очках.
Наиболее близким к заявляемому стеклу по технической сущности является стекло состава, мас.%: (40-70)SiO2, (6-25)Al2O3, (5-20)B2O3, (0-5)MgO, (0-15)CaO, (0-10)SrO, (0-30)ВаО, (0-10)ZnO, (0-3)TiO2, (0-2)CeO2, (0-1)МоО3, (0-2)Yb2O3, (0,001-5)Sm2O3 (патент США 2007 2007).
Основным недостатком прототипа является относительно низкая концентрация Sm2O3 и соответственно невысокое значение линейного коэффициента поглощения света k~7 и 6 см-1 при λ≈1,06 и 1,34 мкм. Это не позволяет использовать достаточно тонкие, а значит, и эффективно охлаждаемые светофильтры (их нагрев в процессе работы лазера обусловлен поглощением излучения ламп накачки и суперлюминесценции активного элемента), что, в свою очередь, накладывает ограничение на частоту повторения импульсов генерации из-за растрескивания светофильтра. Нельзя его использовать и в защитных очках из-за неполного поглощения лазерного излучения при обычно применяемых толщинах стекла ~2 мм.
Задачей предлагаемого изобретения является создание стекла со значением линейного коэффициента поглощения света ~30 см-1 при λ≈1,06 и 1,34 мкм при сохранении высокого светопропускания в области полос поглощения ионов Nd3+. Это позволит, с одной стороны, снизить толщину изготавливаемого из такого стекла светофильтра и повысить эффективность его охлаждения в квантроне, а значит, увеличить частоту вспышек лампы накачки и следования моноимпульсов генерации неодимовых лазеров при сохранении высокого коэффициента полезного действия за счет эффективного подавления паразитных мод при λ≈1,06 и 1,34 мкм. С другой стороны, обеспечит практически полную отсечку лазерного излучения при использовании в защитных очках.
Для решения поставленной задачи стекло, содержащее В2О3, Al2O3 и Sm2O3, дополнительно содержит GeO2 при следующем соотношении компонентов, мол.%: (15-29)B2O3, (1-5)Al2O3, (45-70)GeO2, (10-25)Sm2O3.
Стекло получали плавлением шихты в платиновом тигле при температуре 1450°С, после отливки стекло охлаждали между двумя стальными листами.
Уменьшение концентрации Sm2O3 ниже заявляемой нецелесообразно из-за снижения величины линейного коэффициента поглощения света при λ≈1,06 и 1,34 мкм; увеличение концентрации Sm2O3 сверх заявляемой нецелесообразно из-за ухудшения оптического качества стекла по причине появления кристаллизации. Введение B2O3 используется для повышения растворимости редкоземельных оксидов, а введение Al2O3 - для снижения кристаллизационной способности стекол; изменение концентрации этих ингредиентов слабо влияет на величину линейного коэффициента поглощения света при указанных длинах волн.
Составы заявляемого стекла и значения линейного коэффициента поглощения света k при λ≈1,06 и 1,34 мкм сведены в таблицу. Здесь же приведены значения k для прототипа с максимальной концентрацией Sm2O3.
Таблица
№ образца Состав, мол.% k при λ=1,06 мкм, см-1 k при λ=1,34 мкм, см-1
GeO2 B2O3 Al2O3 Sm2O3
1 70 15 5 10 14 13
2 53 22 5 20 28 26
3 45 29 1 25 35 33
Прототип 7 6
На чертеже изображен спектр поглощения заявляемого стекла для образца 3.
Видно, что заявляемое стекло прозрачно в области основных полос поглощения ионов Nd3+ (при λ≈530, 580, 740, 805 и 880 нм) и приблизительно в 5 раз превосходит прототип по значению линейного коэффициента поглощения света при λ≈1,06 и 1,34 мкм.
Это обеспечивает ему преимущество при использовании в частотных неодимовых моноимпульсных лазерах в качестве светофильтра, вставляемого в квантрон параллельно активному элементу для подавления развивающихся перпендикулярно оси этого элемента паразитных мод при λ≈1,06 и 1,34 мкм. Пригодно оно также для изготовления очковых стекол, защищающих глаза от лазерного излучения с указанными длинами волн, поскольку при обычно используемой толщине таких стекол в 2 мм и максимальной концентрации Sm2O3 они обеспечат приблизительно 1000-кратное ослабление этого излучения.

Claims (1)

  1. Стекло, содержащее В2О3, Al2O3 и Sm2O3, отличающееся тем, что дополнительно содержит GeO2 при следующем соотношении компонентов, мол.%:
    В2О3 15-29 Al2O3 1-5 GeO2 45-70 Sm2O3 10-25
RU2008145930/03A 2008-11-20 2008-11-20 Стекло RU2386596C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008145930/03A RU2386596C1 (ru) 2008-11-20 2008-11-20 Стекло

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008145930/03A RU2386596C1 (ru) 2008-11-20 2008-11-20 Стекло

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2386596C1 true RU2386596C1 (ru) 2010-04-20

Family

ID=46275139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008145930/03A RU2386596C1 (ru) 2008-11-20 2008-11-20 Стекло

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2386596C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3714059A (en) Neodymium glass laser having room temperature output at wavelengths shorter than 1060 nm
US4075120A (en) Laser phosphate glass compositions
US4248732A (en) Laser phosphate glass compositions
WO2004058656A1 (ja) 赤外波長域で蛍光を発するガラス組成物
EP0596013A1 (en) Contrast enhancement in glass
TWI589539B (zh) 光學玻璃
JP2003283028A (ja) 赤外発光体および光増幅媒体
KR102166973B1 (ko) 단펄스 및 고첨두 출력 레이저용 초광대역폭 레이저 유리
JP2012036081A (ja) 希土類アルミノホウケイ酸ガラス組成物
JP2007015915A (ja) 表示目的のための薄板ガラス及び板ガラスを切断して表示パネルを得る方法
RU2579056C1 (ru) Люминесцирующая наностеклокерамика
RU2648795C9 (ru) УШИРЕНИЕ ПОЛОСЫ ИЗЛУЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО ИОНА, ПОВЫШЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПУЧКА ИЗЛУЧЕНИЯ И/ИЛИ СДВИГ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ПИКА ИЗЛУЧЕНИЯ В АЛЮМИНАТНЫХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ СТЕКЛАХ, ДОПИРОВАННЫХ Nd
JP2009001488A (ja) 光学部品
JPWO2005085148A1 (ja) 赤外波長域で蛍光を発するガラス組成物、およびこれを用いた信号光の増幅方法
RU2636985C2 (ru) Регулировка длины волны излучения редкоземельного иона в стекле на основе фосфата с использованием оксида церия
RU2386596C1 (ru) Стекло
JP5098356B2 (ja) 白色光発光材料および白色光発光装置
RU2500059C1 (ru) Лазерное фосфатное стекло
JPS6351982B2 (ru)
TW202132234A (zh) 光學玻璃及光學元件
JPWO2004058657A1 (ja) 赤外波長域で蛍光を発するガラス組成物
EP1261017A1 (en) Arc discharge lamp, adapted glass faceplate and method of controlling UV transmission
WO2010053057A1 (ja) 光増幅ガラス
JP3749276B2 (ja) 赤外線透過ガラス
JP2004277252A (ja) 光増幅ガラスおよび光導波路

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111121