костью осуществления модуляции на интенсивных линиях полосы 9,6 мкм без смены фильтра.
Сопутствующей целью изобретения является также увеличение числа газообразных веществ, пригодных для исследования методом внутрирезонаторной лазерной спектроскопии в режиме пассивной модуляции добротности СОг-лазера.
Эта цель достигается применением 1,4-ДиОксана в качестве рабочей среды просветляющего фильтра С02-лазеров с пассивной модуляцией добротности.
На фиг. 1 представлена примерная схема реализации изобретения; на фиг. 2 - типичная зависимость коэффициента усиления СОг-лазера в полосе 9,6 мкм от номера линии.
Схема состоит из зеркала 1, дифференционной решетки 2, газоразрядной трубки 3, кюветы 4 с газообразным просветляющимся рабочим веществом, окна 5 из арсенида галлия, окна 6 из фтористого бария, поворотного зеркала 7. Газоразрядная трубка 3 и кювета 4 размещены внутри резонатора, образованного зеркалом 1 и дифракционной решеткой 2. Кювета 4 выполнена из медной трубки длиной 1 м и внутренним диаметром 16,7 мм, на обоих концах кюветы расположены окна 6 из фтористого бария, установленные под углом Брюстера к оси кюветы. На одном конце трубки 3 находится зеркало, на другом - окно 5 из арсенида галлия, установленное под углом Брюстера к оси трубки.
Применение 1,4-диоксана в качестве просветляющегося фильтра позволяет осуществить пассивную модуляцию добротности в полосе 9,6 мкм - вблизи центров Р я R ветвей на линиях R(18)-R(24) и (30), а также Р(14) - Р(18) и Р(24). Рабочее давление в кювете изменяется при переходе с линии на линию в пределах 0,05-2,0 мм рт. ст., частота повторения импульсов близка к 50 кГц. Длительность импульсов не более 2 мс.
Кривые 8 и 9 представляют зависимости коэффициента усиления для ветвей R и Р, соответственно. Стрелками 10 обозначены линии СОг-лазера, на которых получена 5 пассивная модуляция добротности с помощью 1,4-диоксана. Из зависимости на фиг. 2 видно, что при использовании 1,4-диоксана пассивная модуляция добротности СОг-лазера возникает на наиболее интенсивных линиях полосы 9,6 мкм в центре ветвей Р к R.
Эффективность использования изобретения связана с тем, что для целей нелинейной спектроскопии полупроводников, диагностики плазмы и атмосферы наибольшее применение находят наиболее интенсивные линии излучения СОа-лазера, расположенные в центрах ветвей. Изобретение позволяет получить излучение вблизи центров
0 обеих ветвей полосы 9,6 мкм без замены вещества просветляющего фильтра. Замена вещества фильтра требует дополнительных устройств напуска и откачки. В случае использования отпаянных кювет требуется
5 замена всей кюветы, все это усложняет устройство лазера. Ни одно из известных веществ не обеспечивает получение модуляции на линиях /(18)-J(24), (30) и Р(14)-Р(18), Р(24) полосы 9,6 мкм од0 новременно.
Формула изобретения
Применение 1,4-диоксана в качестве ра 5 бочей среды просветляющегося фильтра для СОг-лазеров с пассивной модуляцией добротности.
Источники информации, „ принятые во внимание при экспертизе
1.Патент США № 3581230, кл. 331-94,5, опублик. 1971.
2.Патент США № 3586998, кл. 331-94,5, опублик. 1971.
3. Патент США № 3638137,, кл. 331-94,5, опублик. 1972,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Рабочая среда просветляющегося фильтра для со -лазеров с пассивной модуляцией добротности | 1978 |
|
SU699990A1 |
ИНФРАКРАСНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР | 2015 |
|
RU2593819C1 |
Малогабаритный инфракрасный твердотельный лазер | 2016 |
|
RU2638078C1 |
Волноводный газовый лазер | 1980 |
|
SU923335A1 |
СЕЛЕКТИВНЫЙ РЕЗОНАТОР CO-ЛАЗЕРА | 2022 |
|
RU2783699C1 |
ПАССИВНЫЙ ЗАТВОР ДЛЯ МОДУЛЯЦИИ ДОБРОТНОСТИ РЕЗОНАТОРА ЛАЗЕРА | 1992 |
|
RU2012117C1 |
ЛАЗЕР | 1983 |
|
SU1152470A1 |
Субмиллиметровый лазер с накачкой излучением @ -лазера | 1980 |
|
SU847868A1 |
ИМПУЛЬСНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР С КАСКАДНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ В ВЫСШИЕ ГАРМОНИКИ | 2001 |
|
RU2206162C2 |
Устройство для измерения колебательных температур | 1983 |
|
SU1122930A1 |
Линии r/
Авторы
Даты
1982-06-23—Публикация
1978-02-16—Подача