Способ получения атомов йода Российский патент 2018 года по МПК H01S3/22 

Описание патента на изобретение RU2649025C2

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке кислородно-йодных лазеров.

Кислородно-йодный лазер использует для генерации переход атомарного йода I(2Р1/2)→I(2Р3/2) с длиной волны излучения 1,315 мкм, который инвертируется в ходе передачи энергии от молекулы кислорода в синглетном состоянии O2(1Δ). Обычно атомы йода I образуются в результате диссоциации молекул I2 синглетным кислородом непосредственно в активной среде лазера (Antonov I.O., Azyazov V.N., Mezhenin A.V., Popkov G.N., Ufimtsev N.I., "Chemical oxygen-iodine laser with CO2 buffer gas", Appl. Phys. Lett., vol. 89, p. 051115 (2006)). В этой статье описаны механизмы генерации кислородно-йодного лазера, где энергоносителем служит электронно-возбужденная молекула кислорода в синглетном состоянии О2(1Δ). Но при ее получении путем хлорирования щелочного водного раствора перекиси водорода в газожидкостных генераторах возникает проблема дезактивации электронного возбуждения присутствующими в кислородном потоке парами воды. Авторы предлагают способ решения этой проблемы за счет увеличения длины усиления активной среды.

Наиболее близким к заявляемому является способ, при котором повышение эффективности кислородно-йодного лазера, а также расширение диапазона его рабочих параметров достигается за счет внешней наработки атомов йода (Bruzzese J.R., "Development of an Electric Discharge Oxygen-Iodine Laser", Dissertation, Ohio State University, 2011). Такая наработка атомов йода может осуществляться с помощью генератора, на вход которого подается смесь инертного газа (Rg) с небольшим (порядка единиц процентов) количеством йодсодержащих молекул (XI), и в плазме тлеющего разряда происходит диссоциация йодсодержащих молекул. Но часть атомов йода I теряется при их транспортировке с выхода генератора до места смешения с потоком синглетного кислорода, в рекомбинационном процессе:

А также в ходе транспортировки в процессе (1) нарабатывается молекулярный йод I2, который деактивирует электронно-возбужденный атомарный йод I21/2) в активной среде лазера в процессе

В потоке, идущем от электроразрядного генератора синглетного кислорода, содержится атомарный кислород, но он никак не может препятствовать убыли атомов йода в тракте транспортировки. Эти недостатки препятствует эффективному извлечению запасенной в активной среде кислородно-йодного лазера энергии.

Целью заявляемого изобретения является исключение потерь атомов йода при транспортировке от генератора к активной среде лазера. Достижение технического результата происходит за счет того, что способ включает последовательное прохождение через электроразрядный генератор и узел транспортировки газовой смеси, состоящей из инертного газа, йодсодержащих молекул и атомов йода и в газовую смесь на входе электроразрядного генератора добавляется молекулярный кислород в количестве, равном концентрации йодсодержащих молекул. Схема устройства для реакционного способа изображена на чертеже. Устройство содержит генератор атомов йода 1, тракт транспортировки 2, инжектор 3 и резонатор 4. При этом при прохождении газовой смеси по тракту транспортировки 2 (заштрихованный прямоугольник) в плазме разряда образуются атомы кислорода, которые реагируют с молекулярным йодом, образующимся в результате рекомбинации в процессе (1), в реакциях:

В последовательности этих реакций происходит регенерация атомов йода. Реакции (3) и (4) протекают с газокинетическими скоростями и способны поддерживать концентрацию атомов йода при давлениях, характерных для системы транспортировки йода в кислородно-йодном лазере, в течение нескольких миллисекунд. В дальнейшем газовая смесь Rg:I:I2:O:O2 подается в поток синглетного кислорода O2(1Δ) через инжектор 3. При смешении двух газовых потоков формируется активная среда, которая поступает в резонатор 4, где формируется лазерное излучение. В прототипе процессы (3) и (4) также участвуют в диссоциации молекулярного йода, но уже в зоне формирования активной среды лазера. В этом случае неизбежными становятся потери электронно-возбужденных частиц в процессе (2). В предлагаемом решении удается предотвратить потери в активной среде лазера.

Небольшое количество молекул кислорода, попадающих в активную среду вместе с йодом, не оказывает существенного влияния на работу лазера. Выбор йодсодержащей молекулы осуществляется таким образом, чтобы продукты ее диссоциации и плазмохимических реакций не являлись сильными тушителями активной среды кислородно-йодного лазера.

Похожие патенты RU2649025C2

название год авторы номер документа
ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ КИСЛОРОДНО-ЙОДНЫЙ ЛАЗЕР С БУФЕРНЫМ ГАЗОМ 2013
  • Азязов Валерий Николаевич
  • Загидуллин Марсель Вакифович
  • Михеев Павел Анатольевич
RU2558648C2
СПОСОБ СМЕШЕНИЯ ГАЗОВ В ЛАЗЕРЕ СО СВЕРХЗВУКОВЫМ ПОТОКОМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Выскубенко Борис Александрович
  • Горбачева Елена Витальевна
  • Ильин Сергей Павлович
  • Колобянин Юрий Вадимович
RU2312438C2
ХИМИЧЕСКИЙ КИСЛОРОДНО-ЙОДНЫЙ ЛАЗЕР 2002
  • Сафонов В.С.
RU2246783C2
КИСЛОРОД-ЙОДНЫЙ ЛАЗЕР 2006
  • Баранов Геннадий Алексеевич
  • Аброян Марьям Артуровна
  • Смирнов Сергей Александрович
RU2321118C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МАГНИТОДИПОЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ ЙОДА 1998
  • Манукян Г.Ш.
  • Туманов И.А.
  • Сербин А.Р.
  • Валуев В.В.
  • Ротинян М.А.
  • Шанский В.Ф.
  • Казаченко Н.И.
  • Усанов В.А.
RU2142185C1
ХИМИЧЕСКИЙ КИСЛОРОДНО-ЙОДНЫЙ ЛАЗЕР С БУФЕРНЫМ ГАЗОМ 2008
  • Азязов Валерий Николаевич
  • Уфимцев Николай Иванович
RU2390892C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ СТИМУЛИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА АТОМАХ ИОДА 2003
  • Григорьев В.А.
  • Гавронская Е.А.
  • Юрьев М.С.
  • Миронова Н.Г.
RU2248652C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ СТИМУЛИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА АТОМАХ ИОДА 2000
  • Мак А.А.
  • Данилов О.Б.
  • Белоусова И.М.
RU2181224C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕРСИОННОЙ НАСЕЛЕННОСТИ НА АТОМАХ ЙОДА 2013
  • Загидуллин Марсель Вакифович
  • Азязов Валерий Николаевич
  • Малышев Михаил Сергеевич
RU2548622C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА 2013
  • Азязов Валерий Николаевич
  • Майкл Хэвен
  • Уфимцев Николай Иванович
RU2572413C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 649 025 C2

Реферат патента 2018 года Способ получения атомов йода

Изобретение относится к лазерной технике. Способ получения атомов йода для активной среды кислородно-йодного лазера включает последовательное прохождение через электроразрядный генератор и узел транспортировки газовой смеси, состоящей из инертного газа, йод содержащих молекул и атомов йода. В газовую смесь на входе электроразрядного генератора добавляется молекулярный кислород в количестве, равном концентрации йодсодержащих молекул. Технический результат заключается в обеспечении возможности исключения потерь атомов йода при транспортировке от генератора атомов к активной среде кислородно-йодного лазера. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 649 025 C2

Способ получения атомов йода для активной среды кислородно-йодного лазера, включающий последовательное прохождение через электроразрядный генератор и узел транспортировки газовой смеси, состоящей из инертного газа, йодсодержащих молекул и атомов йода, отличающийся тем, что в газовую смесь на входе электроразрядного генератора добавляется молекулярный кислород в количестве, равном концентрации йодсодержащих молекул.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2649025C2

RU 2013148229 A, 10.05.2015
С
Ю
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
В.Н
Азязов "Возбужденные состояния в активных средах кислородно-иодных лазеров", журнал "Квантовая электроника", 2009, том 39, номер 11, страницы 989-1007
JP 7254738 A, 03.10.1995.

RU 2 649 025 C2

Авторы

Михеев Павел Анатольевич

Демьянов Андрей Владимирович

Азязов Валерий Николаевич

Загидуллин Марсель Вакифович

Уфимцев Николай Иванович

Гильдина Анна Руслановна

Даты

2018-03-29Публикация

2016-06-16Подача