Металлокерамический активный элемент газового лазера
Использование: в квантовой электронике, в частности в металлокерамических активных элементах газового лазера. Сущность изобретения: в металлокерамический активный элемент, содержащий оптический узел для вывода излучения, катодный и анодные узлы и газоразрядный промежуток, образованный частью металлокерамической оболочки с расположенными внутри чашеобразными элементами 2, имеющими отверстия связи 4, пространственную фиксацию и тепловой контакт с оболочкой 1 и пространственными ограничителями разряда 3, введены гасители разряда 5. Основной газоразрядный промежуток составлен одним диэлектрическим пространственным ограничителем разряда или их группой, центрированной вдоль оптической оси, причем совокупность чашеобразных элементов, объединенных протяженным диэлектрическим ограничителем разряда, имеет не менее одного гасителя разряда. Металлокерамический активный элемент снабжен единым для всех чашеобразных элементов протяженным газопроницаемым диэлектрическим ограничителем разряда. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к газовым, в частности, к ионным лазерам.
Металлокерамические лазерные трубки активные элементы с внешней оболочкой из керамики на основе Al2O3 [1] обладают рядом достоинств и получили широкое распространение. На их базе фирмами Spectra Physics, Coherent выпускается ряд коммерческих моделей лазеров. Лазерные трубки, включающие внешнюю керамическую оболочку сплошную [1] или секционированную металлокерамическую с чашеобразными элементами, имеющими пространственный ограничитель разряда, с анодным и катодным узлом, с оптическим узлом для вывода излучения, состоят из замкнутого объема с газообразным наполнением. Тепло из зоны разряда выносится охлаждающему потоку жидкости или газа системой чашеобразных элементов из материала с высокой теплопроводностью либо через керамическую оболочку трубки [1] либо через внешние радиаторы. Чашеобразные элементы соединены с керамической оболочкой твердым припоем. Каждый чашеобразный элемент содержит систему периферийных отверстий связи для компенсации ката- и электрофорезных явлений, влияющих на работу трубки, и цилиндрический пространственный ограничитель разряда с диском из высокотемпературного материала, имеющим центральное отверстие, который скреплен с последним твердым припоем и пространственно ограничивает разряд. Система чашеобразных элементов, включая и пространственные ограничители разряда, с общей осью образует пространственно-разнесенную решетку и служит для создания газоразрядного промежутка с основной, центральной активной зоной дугового разряда, в дальнейшем разрядного канала. В рассмотренном случае [1] для надежного зажигания разряда по основным, центральным отверстиям пространственных ограничителей разряда пытаются увеличить сопротивление по боковым, периферийным отверстиям связи. Существует несколько способов это сделать. Один из них за счет уменьшения диаметра периферийных отверстий при одновременном увеличении их количества. Так как для чашеобразных элементов используется обычно медь или медесодержащие сплавы, то изготовление системы маленьких периферийных отверстий в вязком материале затруднительно при соотношении толщины листа к диаметру отверстия более 5. Обычно толщина листа, из которого делают чашеобразные элементы, не более 2 мм. Этот способ для протяженных ограничителей разряда неприемлем. Поэтому используется дополнительно либо удлинение эффективного пути при ограниченном сечении либо модификации, что усложняет конструкцию и уменьшает пропускную способность по газу. При этом обязательно должно быть выполнено условие отсутствия каскадного горения между чашеобразными элементами. Максимально допустимое расстояние между ними зависит от рода газа и уменьшается с падением потенциала ионизации применяемого газа. В металлокерамическом активном элементе газового лазера, описанном в [2] (прототип), содержится оптический узел для вывода излучения, катодный и анодный узлы и газоразрядный промежуток, образованный частью металлокерамической оболочки с расположенными внутри чашеобразными элементами, имеющими отверстия связи, надежную пространственную фиксацию и гарантированный тепловой контакт с оболочкой и с пространственным ограничителем разряда. Пространственный ограничитель разряда выполнен в виде цилиндра из высокотемпературного материала. Переход на такой цилиндрический ограничитель оправдан хотя бы из-за того, что он увеличивает мощность излучения без применения магнитного поля. Естественно, имеются и другие преимущества. Однако, в этом случае имеется побочный эффект уменьшается надежность зажигания по основным центральным отверстиям газоразрядного промежутка, а также возникают ограничения по току, связанные с сильным проявлением электро- и катафоретических явлений на работу лазера. Именно поэтому даже коммерческие модели лазеров, при длинах разрядного канала 50 см (заполнение аргоном) требуют для нормальной работы внешний обводной канал. В данной конструкции [2] на каждый пространственный ограничитель разряда приходится один чашеобразный элемент из сплошного материала и сечение отверстий связи еще меньше, чем [1] Все чашеобразные элементы и пространственные ограничители данного устройства [2] однотипны по конструкции. Задачей, решаемой изобретением, является упрощение технологии изготовления, достижение эффективной компенсации катаи электрофореза при полной гарантии зажигания по основным центральным отверстиям газоразрядного промежутка и высокой газопропускной способности для всех видов пространственных ограничителей разряда, в том числе и протяженных, изготовленных из диэлектрических материалов. Поставленная задача решается за счет того, что металлокерамический активный элемент газового лазера, содержащий оптический узел для вывода излучения, катодный и анодный узлы и газоразрядный промежуток, образованный частью металлокерамической оболочки с расположенными внутри чашеобразными элементами, имеющими отверстия связи, пространственную фиксацию и тепловой контакт с оболочкой и пространственными ограничителями разряда, снабжен гасителями разряда, препятствующими возникновению побочного разряда и расположенными внутри той части металлокерамической оболочки, к которой принадлежит газоразрядный промежуток. Причем при использовании диэлектрического, протяженного и единого ограничителя разряда для объединенных им чашеобразных элементов необходим по крайней мере один гаситель разряда. Кроме того, для упрощения центровки при длинных разрядных каналах, а также для улучшения радиального газообмена с центральным отверстием, которое служит активной зоной дугового разряда, он снабжен единым для всех чашеобразных элементов протяженным газопроницаемым диэлектрическим ограничителем разряда. Такая конструкция активных элементов, содержащая внешнюю керамическую оболочку сплошную или секционированную, чашеобразный элемент с заявленным гасителем разряда, в частности протяженным, качественно отличается от известных конструкций. Рассмотрим одну из частных реализаций предлагаемой конструкции, которая изображена на фиг. 1. В качестве протяженного ограничителя разряда используется единая сплошная трубка малого внутреннего диаметра

Формула изобретения
1. Металлокерамический активный элемент газового лазера, содержащий оптические узлы для вывода излучения, катодный и анодные узлы и газоразрядный промежуток, образованный частью металлокерамической оболочки с расположенными внутри чашеобразными элементами, имеющими отверстия связи, пространственную фиксацию и тепловой контакт с оболочкой и с пространственным ограничителем разряда, отличающийся тем, что он снабжен по крайней мере одним гасителем разряда, расположенным внутри той части металлокерамической оболочки, к которой принадлежит газоразрядный промежуток. 2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен по крайней мере одним гасителем разряда на группу чашеобразных элементов, объединенных пространственным ограничителем разряда, диэлектрическим и протяженным. 3. Элемент по п. 2, отличающийся тем, что он снабжен ограничителем разряда, газопроницаемым и единым для всех чашеобразных элементов.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4