воригеля применяют полностью галогенирова ные органические углеводороды, например гексафгорбензол, октафторголуол и т. д. Диапазон рабочих концентраций ионов неодима в активном растьоре от ОД до 0,3 моль/л. Структура указанного нейтрального координационного комплекса с тремя молекулам дейтерированного триалкилфосфата такова, что в молекулах дейтеротриалкилфосфата в t , J3 и У положениях по отношению к атом кислорода, через который осуществляется координационная связь лиганда с неодимом, находятся лишь атомы тяжелее дейтерия. Таким образом, по сравнению с известной активной средой, где в координационном комплексе тяжелые атомы лигандов расположены лишь в oL к Р положениях по отношению к атомам комплексуюащмся с неодимом а в ортофенантролиновой части комплекса тяжелые атомы занимают лишь сС положения по отношению к атомам, координационно связанным с неодимом, так что атомы водорода расположены достаточно близко к излучающему иону неодима, в предлагаемой активной среде в первой сфере окружения иона неодима обеспечено большее пространственное удаление высокоэнергетических колебаний. То есть, согласно существующим теоретическим представлениям, вероятность безызлучательной релаксации возбужденного иона неодима существенно уменьшается. Кроме того, применение органических растворителей, не содержащих атомов легче углерода, позволяет исключить высокочастотные колебания и из дальних сфер окружения излучающего иона неодимй, что обеспечивает время затухания люминесценции неодима от 10 до 30 люкс. Пример. Активный материал представляет собой 0,2 моль/л раствор комплекса нитрата неодима с тремя молекула.мидейтерированного трибутилфосфата в гексафторбензоле, при следующем соотношении компонентов (в%): NdCNQ,), ), РО 688 Полученный раствор заливали в кварцевую кювету с внутренним диаметром 12 мм и длиной 280 мм. Кювету помещали в резонатор, образованный выносными плоскими зеркалами с коэффициентами отражения на Л 1,06 мкм 15 99,5% 2. 92%. Накачка осуществлялась двумя прямыми импульсными лампами через светофильтры ЖС-12. Пороговая энергия накачки составила величину 8 дж/см, что существенно ниже пороговой энергии 62 дж/см для известного активного материала. Энергия генерации при энергии накачки 400 дж и полезных потерях в резонаторе 8% составляла 70 мдж, что соответствует к.п.д. 0,02%. Рабочий раствор фотохимически стоек и выдерживал 200 циклов накачки с энергией 500 дж без ухудшения генерационных арактеристик. ормула изобретения Активный материал для оптических квантовых генераторов на основе раствора солей редкоземельных элементов в органичес- ких растворителях, отличающий- с я тем, что, с целью уменьшения безызлучательной рекомбинации активных ионов, повышения к.п.д. генерации и фотостойкос- ти раствора, в качестве растворителей вве- дены смеси полностью дейтерированных три- алкилфосфатов и неполярных полностью галоенированных углеводородов при следующем оотношении компонентов (в вес.%); Соль редкоземельного элемен- та3 - 6 Полностью дейтерированный триалкилфосфат6-12 Полностью галогенированный углеводород82-91
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЖИДКОСТНЫХ ЛАЗЕРОВ | 1983 |
|
SU1250125A1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ (ЭНЕРГИИ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И/ИЛИ ДЕЛЕНИЯ) В ОПТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2729064C1 |
Жидкостной лазер | 2022 |
|
RU2795380C1 |
Активная среда жидкостного лазера с диодной накачкой | 2019 |
|
RU2723162C1 |
ВЕЩЕСТВО ДЛЯ АКТИВНОГО СВЕТОУПРАВЛЯЕМОГО ОПТИЧЕСКОГО ЗАТВОРА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНА СПЕКТРА | 2017 |
|
RU2654390C1 |
БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР | 1994 |
|
RU2069030C1 |
АКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЖИДКОСТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ КВАНТОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И УСИЛИТЕЛЕЙ | 2008 |
|
RU2398324C1 |
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ | 2005 |
|
RU2393851C2 |
АКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЖИДКОСТНОГО ЛАЗЕРА | 2006 |
|
RU2311710C1 |
ЛАЗЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ | 2008 |
|
RU2391754C2 |
Авторы
Даты
1976-10-25—Публикация
1973-11-28—Подача