Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при создании газовых оптических квантовых генераторов (ОКГ) со стабилизированным давлением.
Известны газовые со стабилизированным давлением в разрядной трубке, содержащие обводной канал, в котором размещен генератор газа на основе пористого неметаллического абсорбента, например активированного угля, насыщенного газом. Абсорбент служит для предотвращения зажигания разряда в обводном канале и одновременно является генератором газа, восполняющим убыль газа за счет «жестчения.
В известном устройстве не предусмотрены возможность управления количеством поглощаемого или выделяемого газа и связанная с этим возможность регулировки давления в сторону уменьщения.
Цель изобретения - увеличение стабильности давления в ОКГ, увеличение срока его службы и автоматизация регулировки давления.
Это достигается за счет того, что абсорбент, выполненный в виде гранулированного графита, размещен в камере, встроенной в обводной канал, и снабжен теплообменником, расположенным внутри абсорбента и управляемым
датчиком давления, чувствительным к давлению в разрядной трубке квантового генератора.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где /, 2 - зеркала резонатора, 3 - разрядная трубка ОГК, 4 - рубащка для охлаждения, 5, 6 - патрубки, по которым поступает охлаждающая жидкость, 7 - графитовые щайбы,
S - керамические кольца, 9 - анод, 10 - катод, 11 - источник постоянного тока, 12- камера, 13 - абсорбент (графит), 14, 15 - перегородки, 16 - отверстия, 17, 18 - обводной канал, 19 - вакуумметр, 20 - насос, 21-
источник питания, 22 - система автоматического регулирования.
Устройство работает следующим образом. Разрядная трубка 3 и камера 12 заполняются газом, при этом гранулы графита 13,
размещенного в камере 12 обводного канала 17, 18, поглощают определенное количество газа.
При электрическом разряде в трубке ОГК между катодом 10 и анодом 9 около анода
устанавливается давление более низкое, чем у катода. Газовый поток, перемещающийся от катода к аноду через обводной канал и камеру с объемом, больщи.м, чем у разрядной трубки, и небольщим пневматическим сопроПри изменении давления в трубке (например, увеличении его зследствие нагрева графитовых шайб при разряде и выделении ими при этом газа) вакуумметр 19 подает сигнал о повышении давления и через систему автоматического регулирования 22 дает команду на включение охлаждения камеры.
Снижение температуры гранул графита в камере вызывает поглощение ими избыточного газа, что приводит к восстановлению прежнего давления в разрядной трубке ОГК.
Таким образом, описываемое регулируюш;ее устройство является дифференциальным органом контроля, регулирующим давление в заданном интервале без вмешательства оператора.
Кроме того, в зависимости от заданного давления в трубке ОКГ устройство регулирования поддерживает такую температуру в камере с графитом, которая необходима для сохранения заданного давления в трубке независимо от силы тока, проходящего через трубку.
Предмет изобретения
1. Газовый оптический квантовый генератор (ОКГ), содержащий разрядную трубку и
обводной канал, соединяющий оба конца трубки и содержащий абсорбент, отличающийся тем, что, с целью увеличения стабильности давления в ОКГ, увеличения срока его службы и автоматизации регулировки давления,
абсорбент размещен в камере, встроенной в обводной канал, и снабжен средством управления количеством поглощаемого или выделяемого газа, соединенным с датчиком давления.
2. Газовый ОКГ по п. 1, отличающийся тем, что средство управления выполиено в виде теплообменника, расположенного внутри абсорбента.
3.Газовый ОКГ по н. 1, отличающийся тем, что объем камеры больше объема разрядной
трубки ОКГ.
4.Газовый ОКГ по п. 1, отличающийся тем, что абсорбент выполнен в виде графита в гранулированной форме.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ТРУБКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БАЛЛОНОМ ДЛЯ ИОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КВАНТОВОГО ГЕНЕРАТОРА | 1970 |
|
SU283442A1 |
Газоразрядный оптический квантовый генератор | 1968 |
|
SU795389A1 |
Газовый лазер | 1977 |
|
SU660520A1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ТРУБКА ДЛЯ ИОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КВАНТОВОГО ГЕНЕРАТОРА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ | 1970 |
|
SU281683A1 |
ГЕНЕРАТОР СУБНАНОСЕКУНДНЫХ ПУЧКОВ ЭЛЕКТРОНОВ | 2003 |
|
RU2242062C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ АЛМАЗОПОДОБНОГО УГЛЕРОДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2567770C2 |
Импульсный газовый оптический квантовый генератор | 1972 |
|
SU448828A1 |
Газовый лазер | 1979 |
|
SU774500A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУБНАНОСЕКУНДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА | 2003 |
|
RU2244361C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩЕЙ САЖИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2341451C1 |
J22
N а°Д...|
Авторы
Даты
1971-01-01—Публикация