РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ МОЩНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Российский патент 2007 года по МПК H01S3/213 

Описание патента на изобретение RU2307435C1

Изобретение относится к области оптической техники, а именно к ограничителям интенсивности (лимитерам) мощного излучения, и может быть использовано в оптических приборах и средствах защиты органов зрения и оптических сенсоров от действия мощного излучения.

Составы ограничителей интенсивности излучения, используемых в оптической технике, представляющие собой растворы рабочих веществ в прозрачной матрице (жидкостном растворителе, полимере и т.п.), должны обладать рядом специфических характеристик, среди которых особенно важны достаточно большое значение коэффициента ослабления интенсивности падающего излучения КО, высокое начальное (линейное) пропускание Т0(λ) в области спектральной чувствительности органов зрения и оптических сенсоров, стабильность к действию мощного оптического излучения и широкий диапазон рабочих длин волн Δλp [1]. Большие значения Δλp особенно существенны при использовании лимитеров лазерного излучения для защиты глаз операторов приборов визуального наблюдения, так как наличие полос поглощения в видимой области спектра, присущих составу лимитера в его исходном состоянии, имеет следствием окрашивание зрительного поля оператора оптического прибора, которое значительно искажает цветовое восприятие оператора. Уменьшение значений Δλp в составе ограничителя интенсивности лазерного излучения также сужает область спектральной чувствительности оптических сенсоров, защищаемых от действия мощного излучения.

Известны составы ограничителей интенсивности лазерного излучения, представляющие собой растворы порфиринов, фталоцианинов и нафталоцианинов в органических растворителях [2, 3]. Однако применение растворов порфиринов и фталоцианиновых красителей в составе лимитера значительно сужает диапазон рабочих длин волн до величины Δλp≈150 нм из-за большого поглощения излучения в коротковолновой и длинноволновой частях видимого спектра (фиг.1а).

Этот эффект менее выражен в случае использования нафталоцианиновых красителей (фиг.1б), однако и здесь диапазон рабочих длин волн лимитера ограничен (Δλp≈200 нм) из-за поглощения в коротковолновой и длинноволновой частях видимого спектра.

Помимо этого известен состав ограничителя интенсивности лазерного излучения, состоящий из индотрикарбоцианинового красителя в этаноле и полиуретановой матрице [4]. В этом случае диапазон рабочих длин волн также ограничен: Δλp≈250 нм (фиг.1в) из-за наличия полос поглощения в видимой области спектра. К недостаткам такого состава лимитера относится также малое значение коэффициента ослабления падающего излучения КО=5-7, определенное для импульсов лазерного излучения наносекундной длительности (II гармоника Nd лазера, длина волны генерации λ=532 нм) при Т0=50-70%.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому объекту является индотрикарбоцианиновый краситель №5 (прототип) формулы (1)

Диапазон рабочих длин волн раствора красителя №5 в этаноле и пропиленгликолькарбонате также ограничен из-за наличия полос поглощения в видимой области спектра: Δλp≈250 нм (фиг.2а). В таком лимитере КО=10-15 для импульсов наносекундной длительности (λ=532 нм, Т0=70%).

Стабильность растворов красителя №5 к действию мощного оптического излучения может быть охарактеризована величиной молекулярной фотостабильности γ, представляющей собой отношение числа распавшихся молекул к числу поглощенных фотонов. При лазерном облучении в видимой области спектра (λ=532 нм) для этого состава лимитера γ≈1,5·10-5 молекул/фотон.

Низкий коэффициент ослабления лазерного излучения, недостаточно широкий диапазон рабочих длин волн Δλр, невысокая фотоустойчивость такого состава (большие значения γ) затрудняют использование данного рабочего вещества - красителя №5 в лимитерах лазерного излучения.

Целью данного изобретения является создание фотостабильного ограничителя мощного оптического излучения с широким интервалом рабочих длин волн, обеспечивающим нейтральное окрашивание поля зрения оптических приборов.

Поставленная цель достигается использованием в качестве рабочего вещества лимитера индотрикарбоцианинового красителя перхлората 2-{7-[1,3,5-триметил-3-этил-2-(1Н)-индолиниден]-4-хлор-3,5-триметилен-1,3,5-гептатриен-1-ил}-1,3,5-триметил-3-этилиндолия формулы (2)

Применение заявляемого соединения в лимитерах лазерного излучения не известно и в этих целях оно предложено впервые.

При его использовании в составе лимитера диапазон рабочих длин волн Δλp составляет 350-400 нм (фиг.2б). В таком составе мало поглощение видимого излучение с λ<650 нм.

Коэффициент ослабления лазерного излучения для импульсов наносекундной длительности (λ=532 нм, Т0=70%) КО=20-25, а в схеме F/5,5 однокаскадного лимитера (λ=532 нм, Т0=50-70%) КО=200-400.

Молекулярная фотостабильность растворов предлагаемого индотрикарбоцианинового красителя при лазерном облучении в видимой области спектра (λ=532 нм) на порядок выше, чем у прототипа (γ<10'6 молекул/фотон).

Примеры.

Пример 1. Раствор перхлората 2-{7-[1,3,5-триметил-3-этил-2-(1Н)-индолиниден]-4-хлор-3,5-триметилен-1,3,5-гептатриен-1-ил}-1,3,5-триметил-3-этилиндолия в этаноле в концентрации 1 ммоль/л исследовался на установке для определения эффективности лимитера лазерного излучения - коэффициента ослабления КО по стандартной методике [1]. В качестве источника излучения использовался FIAT: Nd лазер (II гармоника, λ=532 нм, длительность импульса 15 нс, энергия 0,1 Дж). Раствор находился в кварцевой кювете толщиной 5 мм, при начальном пропускании раствора (λ=532 нм) Т0=70%. Фокусировка излучения осуществлялась линзой F=60 см.

Измеренное значение КО=25. Диапазон рабочих длин волн Δλp=400 нм. Молекулярная фотостабильность состава при лазерном облучении в видимой области спектра (λ=532 нм) γ=8.10-7 молекул/фотон.

Пример 2. Аналогично примеру 1. В качестве растворителя состава лимитера использовался пропиленгликолькарбонат. Измеренное значение коэффициента КО=20. Диапазон рабочих длин волн Δλp=350 нм.

Пример 3. Аналогично примеру 1. Измерения коэффициента ослабления КО проводились для однокаскадного лимитера лазерного излучения (λ=532 нм, T0=70%), состоящего из двух софокусно расположенных линз F=5,5 см (схема F/5,5), по методике [2]. Измеренное значение КО=200.

Пример 4. Аналогично примеру 3. В качестве растворителя состава лимитера использовался пропиленгликолькарбонат. Значение КО=400.

Сравнительные характеристики заявляемого объекта и прототипа приведены в таблице 1.

Таблица 1
Характеристики рабочих веществ лимитера лазерного излучения
Рабочее веществоΔλp, нмКОγ, молекул/фотонЗаявляемое соединение350-40020-25; *200-4008·10-7Прототип25010-151,5·10-5* В схеме F/5,5 однокаскадного лимитера.

Таким образом, применение заявляемого соединения в качестве рабочего вещества лимитера лазерного излучения позволяет при больших значениях коэффициента ослабления и диапазона рабочих длин волн, а также при значительном увеличении долговечности лимитера (определяемой величиной молекулярной фотостабильности его рабочего вещества), ограничивать мощное оптическое излучение, опасное для органов зрения и функционирования оптических сенсоров.

Литература

1. Tutt L.W., Boggess T.F. - Prog. Quant. Electr., 1993, v.l7, p.299-338.

2. Patent US No. 5.391.329, 21.02.95.

3. Patent US No. 5.805.326, 08.09.98.

4. Lim J.H., Przhonska O.V., Khodja S., Yang S., Ross T.S., Hagan D.J., Van Stryland E.W., Bondar M.V., Slominsky Y.L. - Chem. Phys, 1999, v.245, p.79.

5. Копылова Т.Н., Светличный В.А., Майер Г.В., Резниченко А.В., Подгаецкий В.М., Пономарева О.В., Самсонова Л.Г., Филинов Д.Н., Помогаев В.А., Тельминов Е.Н., Лапин И.Н., Светличная Н.Н., Синченко Е.И. - Квантовая электроника, 2003, т.33, с.967.

Похожие патенты RU2307435C1

название год авторы номер документа
МОНОБЛОЧНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2007
  • Герасименко Александр Юрьевич
  • Маслобоев Юрий Петрович
  • Подгаецкий Виталий Маркович
  • Селищев Сергей Васильевич
  • Терещенко Сергей Андреевич
RU2350991C1
СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 2010
  • Ичкитидзе Леван Павлович
  • Комлев Игорь Витальевич
  • Подгаецкий Виталий Маркович
  • Пономарева Ольга Вадимовна
  • Селищев Сергей Васильевич
  • Хролова Ольга Рафаиловна
RU2425700C1
СПОСОБ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ОБЪЕМНЫХ БИОСОВМЕСТИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 2007
  • Агеева Светлана Александровна
  • Бобринецкий Иван Иванович
  • Неволин Владимир Кириллович
  • Подгаецкий Виталий Маркович
  • Пономарева Ольга Вадимовна
  • Савранский Валерий Васильевич
  • Симунин Михаил Максимович
  • Селищев Сергей Васильевич
RU2347740C1
ЖИДКОСТНЫЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-СВЕТОФИЛЬТР ДЛЯ ЛАЗЕРОВ 2006
  • Подгаецкий Виталий Маркович
  • Пономарева Ольга Вадимовна
  • Тавризова Мария Атанесовна
  • Тюрин Анатолий Иванович
RU2307433C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ АКТИВНОЙ СРЕДЫ ЖИДКОСТНЫХ ЛАЗЕРОВ 1991
  • Копылова Татьяна Николаевна[Ru]
  • Самсонова Любовь Гавриловна[Ru]
  • Чайковская Ольга Николаевна[Ru]
  • Майер Георгий Владимирович[Ru]
  • Лобода Лариса Ивановна[Ru]
  • Омецинский Бронислав Францевич[Ua]
  • Лукьянчук Вячеслав Михайлович[Ua]
RU2044379C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ПОКРЫТИЯ 2015
  • Ичкитидзе Леван Павлович
  • Селищев Сергей Васильевич
  • Подгаецкий Виталий Маркович
  • Герасименко Александр Юрьевич
  • Шаман Юрий Петрович
  • Кицюк Евгений Павлович
RU2606842C1
ФОТОМЕТР 2008
  • Данилов Арсений Анатольевич
  • Маслобоев Юрий Петрович
  • Подгаецкий Виталий Маркович
  • Потапов Дмитрий Александрович
  • Пьянов Иван Владимирович
  • Селищев Сергей Васильевич
  • Терещенко Сергей Андреевич
RU2371703C1
Оптический композиционный материал и способ его обработки 2014
  • Багров Игорь Викторович
  • Белоусова Иннана Михайловна
  • Виденичев Дмитрий Александрович
  • Волынкин Валерий Михайлович
  • Данилов Владимир Васильевич
  • Евстропьев Сергей Константинович
  • Киселев Валерий Михайлович
  • Кисляков Иван Михайлович
  • Панфутова Анастасия Сергеевна
  • Рыжов Антон Арнольдович
  • Хребтов Артем Игоревич
RU2627371C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И НЕЛИНЕЙНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2006
  • Филиппов Александр Константинович
  • Каманина Наталия Владимировна
  • Федоров Михаил Анатольевич
  • Филиппов Роман Александрович
  • Каманин Алексей Александрович
RU2306586C1
УЗКОПОЛОСНЫЙ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР ФАБРИ-ПЕРО 1994
  • Гончарова Ольга Викторовна[By]
  • Демин Андрей Васильевич[Ru]
RU2078358C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 307 435 C1

Реферат патента 2007 года РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ МОЩНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к области оптической техники, а именно к ограничителям интенсивности (лимитерам) мощного излучения, и может быть использовано в оптических приборах и средствах защиты органов зрения от действия мощного излучения. Применение в качестве рабочего вещества лимитера индотрикарбоцианинового красителя перхлората 2-{7-[1,3,5-триметил-3-этил-2-(1Н)-индолиниден]-4-хлор-3,5-триметилен-1,3,5-гептатри-ен-1-ил}-1,3,5-триметил-3-этилиндолия. Технический результат - создание фотостабильного ограничителя мощного оптического излучения с широким интервалом рабочих длин волн и нейтральным окрашиванием поля зрения оптических приборов. 2 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 307 435 C1

Применение индотрикарбоцианинового красителя формулы

в качестве рабочего вещества ограничителя мощного оптического излучения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2307435C1

US 3864644 A, 04.02.1975
АКТИВНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛАЗЕРОВ НА РАСТВОРАХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 1979
  • Тюрин В.С.
  • Альперович М.А.
  • Формина Л.В.
SU784690A1
JP 61278190, 09.12.1986
US 4517675 A, 14.05.1985.

RU 2 307 435 C1

Авторы

Копылова Татьяна Николаевна

Луговский Анатолий Петрович

Подгаецкий Виталий Маркович

Пономарева Ольга Вадимовна

Самцов Михаил Петрович

Светличный Валерий Анатольевич

Селищев Сергей Васильевич

Даты

2007-09-27Публикация

2006-02-09Подача