ЛАЗЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ Советский патент 1995 года по МПК H01S3/16 

Описание патента на изобретение SU1538846A1

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано для создания перестраиваемых по частоте лазеров, пассивных лазерных затворов, аподизирующих диафрагм и других оптических элементов.

Цель изобретения - повышение концентрации рабочих центров окраски.

Радиационное создание F-агрегатных центров в горячепрессованном поликристаллическом соединении - оптической керамике, облегчено в силу развитой поверхности составляющих керамику фракций. В результате этого в оптической керамике эффективней происходит выход на поверхность интерстициалов в процессе облучения, увеличивается концентрация вакансий и в конечном итоге формируются F и F-агрегатные центры окраски. Концентрация паразитных центров F+3 снижается, поскольку эффективней идет послерадиационное преобразование нестабильных F+2-центров в рабочие лазерные F2 по механизму F+2

+ → F2 .

На фиг. 1 представлены спектры люминесценции I фторида лития в зависимости от длины волны λ при возбуждении светом 445 нм в виде оптической керамики (кривая I) и монокристалла (кривая 2) после электронного облучения одной и той же дозой. Наблюдаемые в спектре полосы с λ макс=530 нм и λ макс=660 нм соответствует люминесценции F+3- и F2-центров окраски. По интенсивности свечения в данных полосах можно сравнительно оценивать число наведенных тел или иных центров окраски; на фиг. 2 представлены видимые части спектров оптического поглощения D фторида лития в зависимости от длины волны в виде оптической керамики (кривая 3) и монокристалла (кривая 4), облученных электронами одной и той же дозой. Приведенные спектры содержат полосу с максимумом при 445 нм, являющуюся интегральной полосой поглощения F2 ( λ погл= 438 нм)- и F+3 ( λ погл=458 нм) - центров окраски. Оптическая плотность при λ =445 нм образцов оптической керамики в 3,5 раза превышает оптическую плотность монокристалла в этой области; на фиг. 3 приведены спектры оптического поглощения фтористого магния в виде оптической керамики (кривая 5) и монокристалла (кривая 6 ), облученных электронами одной и той же дозой. В спектрах поглощения наблюдаются полосы с λ макс= 265 нм (F) и с λ макс= 370 нм; 400 нм (F2), а также в оптической керамике полосы 535 нм и 645 нм. Эффективность создания центров окраски в оптической керамике возрастает по сравнению с центрообразованием в монокристалле.

П р и м е р 1. Лазерный материал представляет собой горячепрессованное поликристаллическое соединение - фторид лития, содержащий F2 - центры окраски (см. фиг. 2, кривая 3). Для монокристаллического варианта фторида лития поглощения F2-центров в 3,5 раза ниже, чем в оптической керамике (см. фиг. 2, кривая 4), что дает право снижать дозу облучения материала. В спектрах люминесценции оптической керамики, возбуждаемой в полосе поглощения светом с λ =445 нм, содержатся интенсивная полоса, связанная с F2-центрами и менее интенсивная с F3-центрами (см. фиг. 1, кривая 1). Для монокристалла наблюдается обратное соотношение интенсивностей полос люминесценции (см. фиг. 1, кривая 2).

Описанный материал с центрами окраски получен путем электронного облучения оптической керамики при комнатной температуре в режиме облучения 600 импульсов с частотой 6 Гц, доза - 5,8˙105 Гр.

Обнаруженное в оптической керамике уменьшение количества паразитных центров и снижение дозы облучения для создания рабочей концентрации лазерных F2-центров позволяет использовать данный материал в качестве лазерного.

П р и м е р 2. Образец из оптической керамики на основе фторида лития из зонно-очищенного сырья "Для монокристаллов", выполненный в виде диска диаметром 10 мм и толщиной 2 мм, облучают γ -излучением дозой 2˙103 Кл/кг при комнатной температуре. В результате облучения в оптической керамике создаются F2-центры. При установке в резонатор Nd-YAG-лазера лазерный элемент из оптической керамики работает как пассивный лазерный затвор. При установке этого затвора длительность генерируемого моноимпульса излучения составляет 60 нс вместо 600 нс в режиме свободной генерации. При этом интенсивность излучения возрастает в 10 раз, т.е. наблюдается эффект пассивной модуляции добротности резонатора Nd-YAG-лазера.

П р и м е р 3. Лазерный материал MgF2 представляет собой горячепрессованное поликристаллическое соединение - оптическую керамику состав 99,9% MgF2 и 0,1% неконтролируемые примеси, имеет форму диска диаметром 10 мм, толщиной 1,5 мм и содержит F- и F2-центры окраски.

Центры созданы облучением ускоренными электронами (600 импульсов с частотой 6 Гц, доза -5 ,8˙105 Гр) при комнатной температуре (см. фиг. 3, кривая 5). В монокристалле MgF2 при данной дозе концентрации F-центров ( λ погл= 265 нм в 5 раз меньше, а поглощение F2-центров окраски не наблюдается см. фиг. 3, кривая 6. В оптической керамике наблюдаются полоса поглощения F-центров окраски и характерное этим центрам свечение (660 нм), что дает основание использовать материал в качестве лазерного.

Учитывая механизм образования дефектов, можно заключить, что в керамике повышается эффективность генерации не только электронных, но и дополнительных к ним дырочных центров окраски.

Похожие патенты SU1538846A1

название год авторы номер документа
АКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СРЕДА НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛА ФТОРИДА ЛИТИЯ С F-ЦЕНТРАМИ ОКРАСКИ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 1985
  • Мартынович Е.Ф.
  • Барышников В.И.
  • Григоров В.А.
  • Щепина Л.И.
SU1322948A1
ЛАЗЕРНАЯ АКТИВНАЯ СРЕДА 1986
  • Мартынович Е.Ф.
  • Барышников В.И.
  • Григоров В.А.
  • Щепина Л.И.
  • Колесникова Т.А.
SU1407368A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПАССИВНЫХ ЗАТВОРОВ 1981
  • Иванов Н.А.
  • Михнов С.А.
  • Хулугуров В.М.
  • Чепурной В.А.
  • Шкадаревич А.П.
  • Янчук Н.Ф.
SU1064835A1
ЛАЗЕРНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПАССИВНЫХ ЗАТВОРОВ 1987
  • Непомнящих А.И.
  • Егранов А.В.
  • Черняго Б.П.
  • Отрошок В.В.
  • Чернов В.Г.
  • Татаринов А.Г.
RU1528278C
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЛАЗЕРНО-АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В α-AlO 2018
  • Сарычев Максим Николаевич
  • Мильман Игорь Игориевич
  • Сюрдо Александр Иванович
  • Абашев Ринат Мансурович
  • Воинов Виктор Сергеевич
RU2692128C1
ВЕЩЕСТВО ДЛЯ АКТИВНЫХ СРЕД И ПАССИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ЗАТВОРОВ 1989
  • Непомнящих А.И.
  • Егранов А.В.
  • Черняго Б.П.
  • Отрошок В.В.
SU1695801A1
АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛАЗЕРА (ЕГО ВАРИАНТЫ), СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЛАЗЕР 1980
  • Григоров В.А.
  • Мартынович Е.Ф.
SU986268A1
АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛАЗЕРА 1979
  • Лобанов Б.Д.
  • Хулугуров В.М.
  • Парфианович И.А.
  • Максимова Н.Т.
  • Иванов Н.А.
SU762692A1
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ С ДВОЙНИКОВОЙ НАНОСТРУКТУРОЙ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2007
  • Басиев Тасолтан Тазретович
  • Осико Вячеслав Васильевич
  • Конюшкин Василий Андреевич
  • Федоров Павел Павлович
  • Кузнецов Сергей Викторович
  • Дорошенко Максим Евгеньевич
RU2358045C2
МАТЕРИАЛ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛАЗЕРОВ, ПАССИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ЗАТВОРОВ И АПОДИЗИРУЮЩИХ ДИАФРАГМ 1982
  • Лобанов Б.Д.
  • Максимова Н.Т.
  • Парфианович И.А.
  • Цирульник П.А.
  • Волкова Н.В.
  • Исянова Е.Д.
  • Васильев С.Г.
  • Симин Б.А.
SU1123499A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 538 846 A1

Реферат патента 1995 года ЛАЗЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ

Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к твердотельным лазерным средам на центрах окраски. Целью изобретения является повышение концентрации рабочих центров. В неорганическом соединении в виде оптической керамики создается большее количество рабочих лазерных центров (F2) и меньшее паразитных (F+3

) обуславливающих оптические потери, по сравнению с монокристаллическим вариантом неорганического соединения. 3 ил.

Формула изобретения SU 1 538 846 A1

ЛАЗЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, выполненный в виде неорганического соединения на основе фторидов с центрами окраски, отличающийся тем, что, с целью повышения концентрации рабочих центров окраски, неорганическое соединение взято в виде оптической керамики.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года SU1538846A1

АКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СРЕДА НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛА ФТОРИДА ЛИТИЯ С F-ЦЕНТРАМИ ОКРАСКИ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 1985
  • Мартынович Е.Ф.
  • Барышников В.И.
  • Григоров В.А.
  • Щепина Л.И.
SU1322948A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 538 846 A1

Авторы

Мартынович Е.Ф.

Соцердотова Г.В.

Барышников В.И.

Григоров В.А.

Перунина Л.М.

Даты

1995-02-27Публикация

1986-11-18Подача