Claims (1)
Изобретение относится к области лазерной физики и может быть использовано в технологии машиностроения и медицине. Целью изобретения является повышение мощности CO2-лазера с поперечным возбуждением. Поставленная цель достигается тем, что в CO2-лазере, содержащем герметичный корпус с ВЧ-вводом и зеркалами резонатора, внутри которого расположены верхняя электродная пластина, соединенная с ВЧ-вводом, нижняя электродная пластина, снабженная каналом для водяного охлаждения, и две боковые пластины, образующие совместно с упомянутыми электродными пластинами волноводный канал прямоугольного поперечного сечения с продольными зазорами по углам, боковые пластины выполнены из диэлектрического материала и находятся в тепловом контакте с электродными пластинами, а в непосредственной близости от контактирующих поверхностей в пластинах выполнены поперечные конвекционные каналы с буферным объемом герметичного корпуса, причем суммарная площадь Sк поперечных сечений конвекционных каналов выбирается из соотношения: Sз ≤ Sк < Sб, где Sз - суммарная площадь продольных зазоров в волноводом канале, Sб - суммарная площадь поверхности теплового контакта боковых и электродных пластин.The invention relates to the field of laser physics and can be used in mechanical engineering and medicine. The aim of the invention is to increase the power of CO 2 laser with transverse excitation. This goal is achieved by the fact that in a CO 2 laser containing a sealed housing with an RF input and resonator mirrors, inside which are located the upper electrode plate connected to the RF input, the lower electrode plate equipped with a channel for water cooling and two side plates forming together with the mentioned electrode plates the waveguide channel of rectangular cross section with longitudinal gaps in the corners, the side plates are made of a dielectric material and are in thermal contact with the elec -electrode plates and in the vicinity of the contact surfaces in the plates are made transverse convection channels with a buffer volume hermetic housing, wherein the total area S to the cross sections of the convection channels is selected from the relation: S s ≤ S to <S b where S s - total area longitudinal gaps in the waveguide channel, S b - the total surface area of the thermal contact of the side and electrode plates.