Монокристаллический лазерный стержень и способ его изготовления
Использование: в квантовой электронике при изготовлении лазерных стержней (С). Сущность: монокристаллический С из высокотемпературного сложного оксида с активирующей добавкой имеет поверхностный фильтрующий слой, содержащий ионы висмута. Для изготовления С термообрабатывают при 650 - 800oС в течение не менее 1 ч в порошке из оксида висмута. Температура обработки снижена в два раза, что удешевляет и упрощает процесс при сохранении устойчивости к ультрафиолетовому излучению. 2 с. п. ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при изготовлении лазерных стержней из высокотемпературного сложнооксидного материала.
Одной из важнейших задач улучшения качества лазерных стержней является повышение их устойчивости к УФ-излучению лампы накачки. Известен способ изготовления лазерного стержня из монокристалла алюмоиттриевого граната, легированного неодимом, включающий стадию механической обработки монокристалла [1] В процессе механической обработки исходный монокристалл разрезают на отдельные заготовки, которые подвергают круглому шлифованию, а затем шлифуют и полируют торцы стержней. Недостатки полученного таким способом стержня заключаются в его высокой чувствительности к воздействию УФ-излучения лампы накачки. Для защиты от действия УФ-излучения такой стержень требует применения или жидкостных оптических фильтров или твердотельных фильтров, устанавливаемых между стержнем и лампой накачки. Применение таких фильтров снижает КПД лазера, так как они уменьшают способность конденсировать излучение накачки из-за поверхностного отражения и усложняют конструкции и технологии изготовления резонаторов. Известен способ изготовления лазерного стержня, включающий стадии механической обработки, нанесения и полимеризации защитной пленки из сополимеров [2] Недостатком полученного этим способом стержня является малый КПД лазера вследствие низкой механической и химической устойчивости защитного покрытия. Известен лазерный стержень, состоящий из высокотемпературного сложнооксидного монокристалла алюмината иттрия с неодимом, поверхностный слой которого содержит ионы металлов, а также способ изготовления этого стержня [3] Ионами металла в данном техническом решении являются ионы железа. Тонкий железосодержащий слой служит фильтром, поглощающим ультрафиолетовое излучение. Процесс получения лазерного стержня содержит стадии вырезания стержня из монокристалла алюмината иттрия, полирования его, погружения стержня в порошок оксида железа, нагревания стержня в порошке до 1200-1400оС в течение 2-50 ч в атмосфере азота с 5% или менее водорода и полирования противоположных торцов стержня до образования параллельных плоскостей. Основным недостатком изготовленного этим способом стержня является недостаточная устойчивость к ультрафиолетовому излучению, так как железосодержащий слой отфильтровывает ультрафиолетовое излучение только до

Формула изобретения
1. Монокристаллический лазерный стержень из высокотемпературного сложного оксида с активирующей добавкой, имеющий поверхностный фильтрующий слой, содержащий ионы металла, отличающийся тем, что, с целью снижения температуры изготовления стержня при сохранении его устойчивости к ультрафиолетовому излучению, в качестве ионов металла поверхностный слой содержит ионы висмута. 2. Способ изготовления монокристаллического лазерного стержня из высокотемпературного сложного оксида с активирующей добавкой, включающий термообработку стержня в порошке оксида металла, отличающийся тем, что, с целью снижения температуры процесса изготовления стержня при сохранении его устойчивости к ультрафиолетовому излучению, в качестве оксида металла используют оксид висмута и термообработку ведут при 650 - 800oС в течение не менее 1 ч.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Импульсный твердотельный лазер // 2054772
Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к твердотельным лазерам, и может быть использовано в конструкции лазеров и усилителей, генерирующих мощные пико-фемтосекундные импульсы с последующей возможностью управления длительностью импульсов в компрессорах на основе дисперсионных линий задержки
Оптический усилитель мощности // 2046483
Изобретение относится к квантовой электронике, а именно к твердотельным лазерам на моноалюминате иттрия, активированного неодимом, используемым в системах измерения расстояния до спутников, лазерных дальномерах
Монокристаллический лазерный материал // 2038434
Изобретение относится к получению монокристаллов для лазерной техники
Твердотельный лазер // 2034384
Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к твердотельным лазерам, и может быть использовано в медицине, связи, научных исследованиях
Твердотельный лазер // 2017293
Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в твердотельных лазерах с модуляцией добротности и диапазона длин волн 1,3-3 мкм
Активная среда твердотельного лазера // 1823752
Лазерное вещество // 1805812
Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в твердотельных лазерах
Лазерный элемент // 1762721
Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к твердотельным активным материалам и пассивным модуляторам добротности резонаторов лазеров
Способ окрашивания корунда // 2036984
Способ окраски лейкосапфира // 1686045
Изобретение относится к технологии тонкой обработки природных и синтетических ювелирных камней, точнее к их окраске , а конкретно к технологии окраски бесцветной разновидности корундо-лейкосапфира
Изобретение относится к квантовой электронике
Изобретение относится к новым высокотемпературным сверхпроводникам (ВТСП) и может найти применение в областях техники, использующих сверхпроводники
Изобретение относится к технологии тонкопленочных материалов и может быть использовано для получения сверхпроводящих, каталитических материалов, в магнитооптике, лазерной технике, интегральной оптике, СВЧ-технике
Способ выращивания монокристаллов тугоплавких материалов и устройство для его осуществления // 2046159
Изобретение относится к неорганической химии, и может быть использовано для получения монокристаллов тугоплавких материалов методом направленной кристаллизации