Способ инициации оптического разряда Российский патент 2024 года по МПК H01S3/97 H05H1/24 

Описание патента на изобретение RU2826806C1

Для поддержания непрерывного оптического разряда интенсивность сфокусированного лазерного излучения в области фокуса должна превышать пороговую - порядка 5*105 Вт/см2, а для первичной инициации - превышать пробойную порядка 1010-1011 Вт/см2 в ксеноне при высоком давлении. Пробойная интенсивность излучения на порядки превышает пороговую и требует применения очень мощных лазеров непрерывного излучения (мощность непрерывного излучения должна превышать 100 кВт). Применяются схемы поддержания оптических разрядов, при которых интенсивность поддерживающего излучения превышает пороговую, но существенно ниже пробойной (это позволяет использовать распространенные лазеры умеренной мощности от 50 Вт и выше), а инициация оптического разряда осуществляется дополнительным оборудованием.

Известен электродный способ-аналог инициации оптического разряда. Например, описанный в патенте на изобретение (RU 2781365, МПКG01P15/00, приоритет 08.02.2022), способ при котором первоначальный поджиг оптического разряда осуществляют внешним импульсом напряжения, превышающим пробойное, поданным между двумя металлическими электродами, расположенными в области фокуса поддерживающего лазера. К недостаткам данного способа следует отнести эрозию электродов, при который микрочастицы электродов оседают на окнах камеры или лампы, в которой поддерживается оптический разряд. При этом проницаемость окон камеры или лампы для поддерживающего лазерного излучения и выводимого полезного широкополосного излучения плазмы оптического разряда снижается, снижая общую эффективность источника излучения. При критическом уровне эрозии электродов поджиг становится невозможным, что накладывает ограничения на ресурс использования электродов.

Известен способ-прототип (RU 2548372, МПК H01S 3/097, H05H 1/00, приоритет: 19.07.2010) инициации оптического разряда, заключающийся в острой фокусировке объективом излучения короткоимпульсного лазера. Этот способ лишен недостатков способа-аналога, но имеет недостатки при реализации. В описании прототипа не приведен способ совмещения фокусов поджигающего и поддерживающего лучей лазеров, но из уровня техники известно, что это делается вручную с помощью юстировочных винтов элементов оптического тракта. При мощностях поддерживающего непрерывного лазера порядка 50-100 Вт и поджигающего импульсного лазера порядков 10-100 кВт (в импульсе) фокальные пятна лучей лазеров имеют линейный размер порядка 100 микрон и для поджига разряда их необходимо свести в одной точке пространства камеры или лампы высокого давления. Даже при точном расчете оптического тракта минимальные люфты в резьбовых соединениях юстировочных элементов, а также различные допуски (при изготовлении элементов оптического тракта) не позволят получить точность позиционирования фокуса выше 0,5-1 мм. Фокус поддерживающего луча не видно до поджига оптического разряда и сведение фокусов на практике является длительным процессом. Также ручная юстировка лазерного луча высокой мощности является опасным процессом и требует дополнительных мер безопасности.

Во время горения оптического разряда и прохождения лазерного излучения через элементы оптического тракта неизбежно происходят температурные расширения и сжатия фокусирующих элементов при нагреве и остывании. Сдвига фокуса поджигающего лазера относительно фокуса поддерживающего лазера даже на десятые доли миллиметра достаточно для того, чтобы поджиг оптического разряда был невозможен. В случае с портативными источниками излучения добавляются еще механические вибрации, возникающие при транспортировке/переноске и приводящие к разъюстировки. Таким образом, перед каждым запуском источника излучения на основе оптического разряда приходится подстраивать фокус. При использовании таких источников излучения на производстве будет снижаться производительность линии (например при дефектоскопии в литографическом процессе при производстве микросхем), а при использовании в физических экспериментах экспериментатор теряет время каждый день подстраивая фокус. При использовании электродного поджига образуется достаточно толстая дуга, но недостатки этого способа приведены выше.

Заявляемый способ инициации оптического разряда направлен на устранение недостатков прототипа, а именно упрощает и ускоряет процесс совмещения фокусов поддерживающего и поджигающего лучей лазеров при инициации оптического разряда, что приводит к значительному сокращению времени поджига до нескольких секунд.

Указанный результат достигается тем, что в способе инициации оптического разряда, заключающемся в пробое газа с образованием плазменной области, осуществляющемся путем фокусировки излучения поддерживающего и поджигающего лазеров в разрядной камере, излучение поджигающего лазера фокусируют линзой и отражают от плоского зеркала таким образом, чтобы попасть фокусом в область поджигаемого оптического разряда, зеркало одновременно вращают вокруг неподвижной оси, проходящей перпендикулярно плоскости зеркала в точке падения луча поджигающего лазера при начальной фокусировке, и наклоняют к ней.

Сущность заявляемого изобретения поясняется примером его реализации и графическими материалами.

На фиг.1 показана схема реализации способа в начальный момент времени, на фиг.2 показана схема реализации способа при наклоне плоского зеркала, на фиг.3 - показан пример заполнения фокальной поверхности фокальными перетяжками при импульсном поджигающем лазере.

Изобретение работает следующим образом. Лазерное излучение поддерживающего лазера 1 фокусируют линзой 2 внутри герметичной камеры 3, способной пропускать как лазерное излучение для поджига и поддержания плазмы оптического разряда 4, так и широкополосное выходное излучение самого оптического разряда 4. Лазерное излучение поджигающего лазера 5 фокусируют линзой 6 и отражают от плоского зеркала 7 таким образом, чтобы попасть фокусом 8 в область поджигаемого оптического разряда 4 (Фиг. 1). Достаточно попасть с точностью до 1 мм, что можно сделать способами, известными из уровня техники по предварительным расчетам оптической системы. Необходимая точность начального попадания зависит от ограничений в разрядной камере 3 (близость поджигаемого разряда к объектам в камере), а также от степени хроматической аберрации линзы 6, которая приводит к растягиванию вдоль луча лазера перетяжки фокуса 8. Если вращать зеркало 7 вокруг оси 9 (являющейся перпендикуляром из точки падения луча поджигающего лазера) положение фокуса 8 будет оставаться неподвижным. Ось 9 оставляют неподвижной, а зеркало 7 вращают вокруг оси 9 и наклоняют к ней (Фиг. 2). При этом фокус 8 поджигающего лазера 5 описывает выпуклую спираль 10 на сферической фокальной поверхности (Фиг. 3). Частоту вращения и скорость наклона зеркала 7 подбирают исходя из размера (сечения) перетяжки фокуса 8 поджигающего лазера 5 при фокусировке линзой 6 таким образом, чтобы фокус 8, движущийся по спирали 10 покрывал фокальную сферическую поверхность без пропусков (Фиг. 3). При использовании поджигающего лазера 5 импульсного действия учитывают также частоту следования импульсов, чтобы покрывать фокальную поверхность без пропусков. Из-за сферической аберрации линзы 6 перетяжка фокуса 8 будет иметь вытянутую вдоль оптической оси форму и сдвигать линзу 6 вдоль ее оптической оси нет необходимости, чтобы попасть точно в область поджигаемого оптического разряда 4. В момент, когда фокус 8 поджигающего лазера 5 совпадает с фокусом луча поддерживающего лазера 1, образуется облако плазмы оптического разряда 4, интенсивно поглощающей лазерное излучение. Далее плазму оптического разряда 4 поддерживают за счет поглощения излучения лазера 1, а поджигающий лазер 5 выключают.

Таким образом, достигается упрощение и ускорение процесса совмещения фокусов поддерживающего и поджигающего лучей лазеров и инициации оптического разряда по сравнению с ручной настройкой оптической системы для совмещения фокусов, что приводит к сокращению времени поджига оптического разряда.

Похожие патенты RU2826806C1

название год авторы номер документа
Способ запуска оптического разряда 2024
  • Лаврентьев Сергей Юрьевич
  • Соловьев Николай Германович
  • Котов Михаил Алтаевич
  • Шемякин Андрей Николаевич
  • Якимов Михаил Юрьевич
  • Андросенко Владислав Николаевич
RU2826805C1
Способ безэлектродного поджига оптического разряда 2024
  • Лаврентьев Сергей Юрьевич
  • Соловьев Николай Германович
  • Котов Михаил Алтаевич
  • Шемякин Андрей Николаевич
  • Якимов Михаил Юрьевич
RU2826811C1
Способ формирования оптического разряда 2023
  • Лаврентьев Сергей Юрьевич
  • Соловьев Николай Германович
  • Котов Михаил Алтаевич
  • Шемякин Андрей Николаевич
  • Якимов Михаил Юрьевич
RU2812336C1
Способ поддержания оптического разряда 2023
  • Соловьев Николай Германович
  • Котов Михаил Алтаевич
  • Лаврентьев Сергей Юрьевич
  • Шемякин Андрей Николаевич
  • Якимов Михаил Юрьевич
RU2814312C1
Способ генерации оптического разряда 2023
  • Соловьев Николай Германович
  • Котов Михаил Алтаевич
  • Лаврентьев Сергей Юрьевич
  • Шемякин Андрей Николаевич
  • Якимов Михаил Юрьевич
RU2809338C1
Способ получения оптического разряда 2023
  • Соловьев Николай Германович
  • Котов Михаил Алтаевич
  • Лаврентьев Сергей Юрьевич
  • Шемякин Андрей Николаевич
  • Якимов Михаи Юрьевич
RU2815740C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В ГАЗЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2010
  • Чивель Юрий Александрович
RU2548372C2
Способ воспламенения топливной смеси в двигателе внутреннего сгорания лазерным оптическим разрядом и авиационная лазерная свеча зажигания 2015
  • Саттаров Альберт Габдулбарович
  • Хайруллин Мидехат Нуруллович
  • Хафизов Ильгиз Габдулхакович
  • Сочнев Александр Владимирович
  • Зуев Максим Юрьевич
RU2626465C2
ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННЫЙ ИСТОЧНИК ИОНОВ И ИЗЛУЧЕНИЯ 2003
  • Козлов Г.И.
RU2250530C2
СПОСОБ ГИБРИДНОЙ ЛАЗЕРНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАРОК СТАЛИ 2018
  • Никитин Кирилл Николаевич
  • Романцов Александр Игоревич
  • Федоров Михаил Александрович
  • Гизатуллин Антон Бильгуварович
  • Черняев Антон Александрович
  • Котлов Александр Олегович
  • Булыгин Алексей Александрович
RU2678110C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 826 806 C1

Реферат патента 2024 года Способ инициации оптического разряда

Изобретение относится к области лазерных технологий. Способ инициации оптического разряда заключается в пробое газа с образованием плазменной области, осуществляющемся путем фокусировки излучения поддерживающего и поджигающего лазеров в разрядной камере, при этом излучение поджигающего лазера фокусируют линзой и отражают от плоского зеркала таким образом, чтобы попасть фокусом в область поджигаемого оптического разряда, зеркало одновременно вращают вокруг неподвижной оси, проходящей перпендикулярно плоскости зеркала в точке падения луча поджигающего лазера при начальной фокусировке, и наклоняют к ней. Технический результат - сокращение времени поджига. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 826 806 C1

Способ инициации оптического разряда, заключающийся в пробое газа с образованием плазменной области, осуществляющемся путем фокусировки излучения поддерживающего и поджигающего лазеров в разрядной камере, отличающийся тем, что излучение поджигающего лазера фокусируют линзой и отражают от плоского зеркала таким образом, чтобы попасть фокусом в область поджигаемого оптического разряда, зеркало одновременно вращают вокруг неподвижной оси, проходящей перпендикулярно плоскости зеркала в точке падения луча поджигающего лазера при начальной фокусировке, и наклоняют к ней.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2826806C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В ГАЗЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2010
  • Чивель Юрий Александрович
RU2548372C2
RU 2752778 C1, 03.08.2021
Устройство и способ устранения неустойчивостей оптического разряда 2020
  • Соловьев Николай Германович
  • Шемякин Андрей Николаевич
  • Якимов Михаил Юрьевич
RU2738462C1
ИСТОЧНИК СВЕТА С ЛАЗЕРНОЙ НАКАЧКОЙ И СПОСОБ ЗАЖИГАНИЯ ПЛАЗМЫ 2020
  • Абраменко Дмитрий Борисович
  • Гаязов Роберт Рафилевич
  • Кривцун Владимир Михайлович
  • Лаш Александр Андреевич
  • Кирюхин Юрий Борисович
RU2732999C1
WO 2017062274 A1, 13.04.2017
US 7435982 B2, 14.10.2008.

RU 2 826 806 C1

Авторы

Лаврентьев Сергей Юрьевич

Соловьев Николай Германович

Котов Михаил Алтаевич

Шемякин Андрей Николаевич

Якимов Михаил Юрьевич

Андросенко Владислав Николаевич

Даты

2024-09-17Публикация

2024-04-16Подача