RU2408961C1 - Газовый лазер - Google Patents

Газовый лазер Download PDF

Info

Publication number
RU2408961C1
RU2408961C1 RU2009123269/28A RU2009123269A RU2408961C1 RU 2408961 C1 RU2408961 C1 RU 2408961C1 RU 2009123269/28 A RU2009123269/28 A RU 2009123269/28A RU 2009123269 A RU2009123269 A RU 2009123269A RU 2408961 C1 RU2408961 C1 RU 2408961C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impeller
fan
channel
gas
additional
Prior art date
Application number
RU2009123269/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Атежев (RU)
Владимир Васильевич Атежев
Сергей Каренович Вартапетов (RU)
Сергей Каренович Вартапетов
Александр Вячеславович Филиппов (RU)
Александр Вячеславович Филиппов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Оптосистемы"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Оптосистемы" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Оптосистемы"
Priority to RU2009123269/28A priority Critical patent/RU2408961C1/ru
Priority to CN2010900008422U priority patent/CN202523969U/zh
Priority to PCT/RU2010/000273 priority patent/WO2010147501A1/ru
Priority to DE212010000085U priority patent/DE212010000085U1/de
Priority to US13/138,890 priority patent/US8345723B2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2408961C1 publication Critical patent/RU2408961C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/097Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping by gas discharge of a gas laser
    • H01S3/0971Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping by gas discharge of a gas laser transversely excited
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/02Constructional details
    • H01S3/03Constructional details of gas laser discharge tubes
    • H01S3/036Means for obtaining or maintaining the desired gas pressure within the tube, e.g. by gettering, replenishing; Means for circulating the gas, e.g. for equalising the pressure within the tube

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Лазер содержит газопрокачной контур с последовательно расположенными в нем разрядным промежутком, образованным двумя протяженными электродами, диффузором, теплообменником, диаметральным вентилятором с крыльчаткой и дополнительным каналом. Входное отверстие дополнительного канала расположено со стороны нагнетания вентилятора. Расстояние между электродами составляет от 0,05 до 0,25 внешнего диаметра крыльчатки. Дополнительный канал выполнен конфузорным, с выходным отверстием, направленным к крыльчатке вентилятора со стороны всасывания вентилятора. Технический результат заключается в создании компактного газового лазера ТЕ-типа с эффективной прокачкой лазерного газа, стабильной работой и высокой частотой следования импульсов. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газовым лазерам ТЕ-типа с высокой частотой следования импульсов, таким как эксимерные, азотные, СО2-лазеры.
Известен патент RU 2334325, описывающий газовый лазер, в котором для увеличения частоты следования импульсов выполнен дополнительный газовый канал. Однако это не позволяет увеличить скорость потока газа в разрядном промежутке и существенно поднять частоту следования импульсов лазерной генерации.
Известен патент RU 2132104, описывающий газовый лазер с высокой частотой следования импульсов. В этом лазере, при малом относительно диаметра вентилятора межэлектродном промежутке, имеется дополнительный канал, входное отверстие которого расположено в выходном патрубке вентилятора. Часть газового потока проходит через этот канал, что способствует увеличению частоты следования импульсов. Однако такое решение имеет низкую эффективность.
Задачей изобретения является создание компактного газового лазера с высокой частотой следования импульсов генерации.
Газовый лазер ТЕ-типа содержит газопрокачной контур с последовательно расположенными в нем разрядным промежутком, образованным двумя протяженными электродами, диффузором, теплообменником, диаметральным вентилятором с крыльчаткой, дополнительным каналом, входное отверстие которого расположено со стороны нагнетания вентилятора, расстояние между электродами составляет от 0,05 до 0,25 внешнего диаметра крыльчатки, дополнительный канал выполнен конфузорным, с выходным отверстием, направленным к крыльчатке вентилятора со стороны всасывания вентилятора. Высокая частота следования импульсов генерации лазера обеспечивается высокой скоростью и однородностью потока газа в разрядном промежутке. Повысить скорость газа в разрядном промежутке можно, повышая частоту вращения крыльчатки или увеличивая ее диаметр. Но при повышении частоты вращения крыльчатки существенно возрастает негативное влияние акустических волн и вибраций на характер разряда накачки и соответственно лазерного излучения. Значительное увеличение диаметра колеса относительно расстояния между электродами выводит вентилятор из оптимального режима работы и не ведет к росту скорости потока («Квантовая электроника» т.30, №9 (2000), с.783-786, «Разработка мощных KrF лазеров с частотой повторения импульсов до 5 кГц»). Дополнительный конфузорный, направленный к крыльчатке вентилятора канал позволяет повысить эффективность работы вентилятора и увеличить скорость потока газа даже с относительно малым расстоянием между электродами, составляющим от 0,05 до 0,25 внешнего диаметра диаметрального вентилятора. Канал выполнен конфузорным и направленным к крыльчатке вентилятора со стороны всасывания вентилятора, поэтому часть потока со стороны нагнетания вентилятора попадает в близко расположенную сторону нагнетания вентилятора с высокой скоростью и малыми потерями давления. Часть энергии образованного дополнительным каналом рециркуляционного потока передается основному потоку, проходящему через разрядный промежуток, что способствуют увеличению скорости основного потока. Кроме того, оптимально сформированный дополнительный конфузорный канал отводит те частицы, скорость которых направлена под углом к основному газовому потоку, но соответствует направлению входной части дополнительного канала. В формировании основного потока участвуют частицы, скорость которых направлена к разрядному промежутку, что повышает однородность потока в разрядном промежутке. Увеличение скорости потока газа за счет энергии частиц потока, образованного дополнительным конфузорным каналом, и за счет высокой однородности потока газа в разрядном промежутке позволяет увеличить частоту следования импульсов и повышает стабильность и эффективность работы системы. Введение дополнительного конфузорного канала, направленного к крыльчатке вентилятора, позволяет повысить скорость потока газа через основной разрядный промежуток без увеличения диаметра крыльчатки вентилятора. Это позволяет увеличить частоту следования импульсов без увеличения габаритов газового лазера.
Расстояние между электродами в сумме с высотой сужения дополнительного конфузорного канала составляет от 0,1 до 0,4 внешнего диаметра крыльчатки. Проведенные авторами эксперименты показали, что оптимальным соотношением между диаметром колеса вентилятора, высотой разрядного промежутка и минимальной шириной конфузорного дополнительного канала являются приведенные выше соотношения. При таких соотношениях достигается максимальная скорость потока газа в заданном разрядном промежутке.
Дополнительный конфузорный канал выполнен охлаждаемым. Вихрь, образующийся в зоне крыльчатки при работе любого диаметрального вентилятора, имеет относительно низкий теплообмен с основным потоком, что является причиной температурного градиента в потоке газа через разрядный промежуток. При высокой частоте следования импульсов электрод, расположенный в зоне линий тока газа, примыкающих к вихрю, нагревается до более высокой температуры и, следовательно, больше подвержен эрозии. Введение дополнительного канала и его охлаждение способствует выравниванию температуры потока газа через электродный промежуток, что повышает качество излучения и снижает скорость эрозии электрода. Это положительно сказывается на стабильности работы лазера. Дополнительное охлаждение конструктивно может быть выполнено, например, в виде каналов охлаждения в стенках дополнительного конфузорного канала.
Выполнен газовый канал очистки, соединяющий зону выхода газа из разрядного промежутка с выходной частью дополнительного конфузорного канала. Электроды оптимизированы для создания однородного электрического разряда, но при этом имеют плохо обтекаемую для газового потока форму. На выходе газа из разрядного промежутка может образовываться застойная зона. Для выноса продуктов разряда из застойной зоны и исключения паразитных пробоев от зоны выхода газа из разрядного промежутка выполнен канал, соединяющий эту зону и зону сужения конфузорного канала, направленного к крыльчатке вентилятора. Скорость потока газа в зоне сужения дополнительного конфузорного канала существенно выше, чем в застойной зоне, поэтому за счет эжекторного эффекта осуществляется отток загрязненного продуктами разряда газа из застойной зоны. Это повышает электрическую прочность газа в зоне выхода газа из разрядного промежутка, что способствует увеличению частоты следования импульсов и положительно влияет на стабильность работы лазера.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является создание компактного газового лазера ТЕ-типа с эффективной прокачкой лазерного газа, стабильной работой и высокой частотой следования импульсов.
На чертеже представлено поперечное сечение камеры лазера по предлагаемому техническому решению.
На чертеже в герметичной газонаполненной камере лазера 1 установлены основные электроды 2, 3, образующие основной разрядный промежуток 4, диффузор 5, радиатор 6, входной патрубок вентилятора 7, крыльчатка вентилятора 8, выходной патрубок 9. Элементы 10, 11 образуют дополнительный конфузорный канал 12, изогнутый таким образом, что его вход расположен со стороны нагнетания вентилятора 9, а выход - в зоне входа газа в крыльчатку 8 вентилятора. В элементах 10, 11 выполнены охлаждающие каналы 13. Зона выхода газа из разрядного промежутка 4 и узкая часть дополнительного конфузорного канала 12 соединены каналом очистки застойной зоны от продуктов разряда 14. Канал очистки 14 охватывает рабочую поверхность предыонизатора 15. В месте поворота потока установлена направляющая 16. Для вывода излучения имеются окна (не показаны). Основные разрядные электроды 2, 3 подключены к источнику питания (не показан).
В конструкции выполнены следующие геометрические соотношения. Расстояние между электродами а и диаметр D крыльчатки 8 находятся в соотношении a=(0.05÷0.25)D. Расстояние между электродами а в сумме с высотой сужения b дополнительного конфузорного канала и диаметр D крыльчатки находятся в соотношении (a+b)=(0.1÷0.4)D.
На электроды 2, 3 подается высоковольтный сильноточный импульс. В разрядном промежутке 4 возникает объемный разряд накачки, приводящий к генерации лазерного импульса. Для работы в частотном режиме продукты разряда между импульсами выносятся из разрядного промежутка потоком рабочего газа, создаваемым вентилятором 8 в газопрокачном контуре.
Крыльчатка вентилятора 8 вращается и создает поток, проходящий через разрядный промежуток 4. Расстояние между основными электродами 2, 3 составляет от 0.05 до 0.25 относительно внешнего диаметра D крыльчатки 8. Газопрокачной контур с таким значительным перепадом проходных сечений требует относительно высоких давлений от вентилятора. Дополнительный канал выполнен в виде изогнутого конфузорного канала, поэтому часть потока газа с малыми потерями и высокой энергией возвращается в крыльчатку, увеличивая скорость находящегося в непосредственном контакте с ним основного потока газа и соответственно скорость потока газа в разрядном промежутке.
Высота b сужения дополнительного конфузорного канала, расстояние между электродами а и диаметр D крыльчатки находятся в соотношении (a+b)=(0.1÷0.4)D. В указанном диапазоне размеров достигается наибольшая эффективность технического решения. Например, на макете лазера с расстоянием между электродами а=14 мм, высотой сужения конфузорного канала b=6,5 мм и диаметром крыльчатки 110 мм скорость потока газа в разрядном промежутке в 2,9 раза превышает окружную скорость внешнего диаметра крыльчатки. В тех же условиях, но без дополнительного конфузорного канала скорость потока газа в разрядном промежутке превышает окружную скорость внешнего диаметра крыльчатки в 2,2 раза.
Однородный по температуре поток в области разрядного промежутка, обеспечиваемый охлаждаемыми каналами 13, способствует более стабильной работе лазера, что положительно сказывается на качестве излучения и ресурсе электрода.
Медленно релаксирующие продукты разряда в зоне электрода 2 и предыонизатора 15 откачиваются по каналу очистки 14, что исключает паразитные высоковольтные пробои.

Claims (4)

1. Газовый лазер ТЕ-типа, содержащий газопрокачной контур с последовательно расположенными в нем разрядным промежутком, образованным двумя протяженными электродами, диффузором, теплообменником, диаметральным вентилятором с крыльчаткой, дополнительным каналом, входное отверстие которого расположено со стороны нагнетания вентилятора, отличающийся тем, что расстояние между электродами составляет от 0,05 до 0,25 внешнего диаметра крыльчатки, дополнительный канал выполнен конфузорным, с выходным отверстием, направленным к крыльчатке вентилятора со стороны всасывания вентилятора.
2. Газовый лазер по п.1, отличающийся тем, что расстояние между электродами в сумме с высотой сужения дополнительного конфузорного канала составляет от 0,1 до 0,4 внешнего диаметра крыльчатки.
3. Газовый лазер по п.2, отличающийся тем, что дополнительный конфузорный канал выполнен охлаждаемым.
4. Газовый лазер по любому из пп.1, 2, 3, отличающийся тем, что выполнен газовый канал очистки, соединяющий зону выхода газа из разрядного промежутка с выходной частью дополнительного конфузорного канала.
RU2009123269/28A 2009-06-19 2009-06-19 Газовый лазер RU2408961C1 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009123269/28A RU2408961C1 (ru) 2009-06-19 2009-06-19 Газовый лазер
CN2010900008422U CN202523969U (zh) 2009-06-19 2010-05-27 气体激光器
PCT/RU2010/000273 WO2010147501A1 (ru) 2009-06-19 2010-05-27 Газовый лазер
DE212010000085U DE212010000085U1 (de) 2009-06-19 2010-05-27 Gaslaser
US13/138,890 US8345723B2 (en) 2009-06-19 2010-05-27 Gas laser

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009123269/28A RU2408961C1 (ru) 2009-06-19 2009-06-19 Газовый лазер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2408961C1 true RU2408961C1 (ru) 2011-01-10

Family

ID=43356594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009123269/28A RU2408961C1 (ru) 2009-06-19 2009-06-19 Газовый лазер

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8345723B2 (ru)
CN (1) CN202523969U (ru)
DE (1) DE212010000085U1 (ru)
RU (1) RU2408961C1 (ru)
WO (1) WO2010147501A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102842840B (zh) * 2012-05-10 2014-09-17 中国科学院光电研究院 具有微流道结构的放电腔及气体激光器

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3916008C1 (ru) * 1989-05-17 1990-11-08 Heraeus Holding Gmbh, 6450 Hanau, De
RU2132104C1 (ru) 1997-09-26 1999-06-20 Центр физического приборостроения ИОФ РАН Способ и устройство для возбуждения высокочастотного электрического разряда в газовом лазере
US6477193B2 (en) 1998-07-18 2002-11-05 Cymer, Inc. Extreme repetition rate gas discharge laser with improved blower motor
JP3664030B2 (ja) * 2000-03-16 2005-06-22 ウシオ電機株式会社 放電励起ガスレーザ装置
US7079565B2 (en) * 2002-12-20 2006-07-18 Lambda Physik Ag Systems and methods utilizing laser discharge electrodes with ceramic spoilers
US7535150B1 (en) * 2006-05-08 2009-05-19 Prc Laser Corporation Centrifugal turbine blower with gas foil bearings
RU2334325C1 (ru) 2007-03-13 2008-09-20 ООО "Оптосистемы" Газоразрядный лазер

Also Published As

Publication number Publication date
DE212010000085U1 (de) 2012-02-27
US8345723B2 (en) 2013-01-01
WO2010147501A1 (ru) 2010-12-23
CN202523969U (zh) 2012-11-07
US20120087387A1 (en) 2012-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2936069B1 (ja) オゾン発生システム
JP6177864B2 (ja) チャネルに沿って断面積が変化するトーラス状のプラズマチャネル
CN103151679A (zh) 基于改进的贯流风机叶轮的单腔双电极放电腔
EP0375338A2 (en) High intensity radiation apparatus
US4504954A (en) Laser apparatus
RU2408961C1 (ru) Газовый лазер
JP2015537386A (ja) ダブル電極放電チャンバの導流装置及びこれを適用した放電チャンバ、エキシマレーザ
KR100954486B1 (ko) 전자파 플라즈마토치에서 발생한 활성입자의 화학반응 장치
CN102522307A (zh) 一种利用光电效应增强的射频放电电离装置
US8814522B2 (en) Cross-flow fan impeller for a transversley excited, pulsed, gas discharge laser
CN201440565U (zh) 气体放电激光器
CN102480099A (zh) 高重复频率横向激励大气压co2激光器
CN214315714U (zh) 气体冷却热等离子体高效电弧发生装置、废气处理设备
KR20100052782A (ko) 오존발생관 및 오존발생장치
JPS58178577A (ja) レ−ザ発振装置
KR102566577B1 (ko) 글라이딩 아크 플라즈마트론을 이용한 플라즈마 활성수 제조장치
RU2092950C1 (ru) Быстропроточный электроразрядный со2-лазер с замкнутой прокачкой газовой смеси
RU2411619C1 (ru) Газовый лазер с возбуждением высокочастотным разрядом
CN219117214U (zh) 一种等离子体水处理布水装置
RU2812411C1 (ru) Аксиально-потоковый газовый лазер с комбинационным возбуждением
Atezhev et al. Nitrogen laser with a pulse repetition rate of 11 kHz and a beam divergence of 0.5 mrad
RU2519869C2 (ru) Эксимерная лазерная система и способ генерации излучения
WO1996021106A1 (fr) Unite de production d'energie a vapeur-liquide
Kwon et al. BHP jet stabilization of COIL
RU2313738C1 (ru) Теплогенератор гидродинамического типа