Устройство накачки мощного импульсно-периодического газового лазера
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано в мощных технологических СO2-лазерах импульсно-периодического действия с предыонизацией лазерной среды ультрафиолетовым (УФ) излучением. Устройство накачки мощного импульсно-периодического газового лазера содержит электроды разряда накачки, импульсную систему питания, выполненную по схеме LC-генератора, в которой к электродам разряда, один из которых соединен с общей шиной схемы, присоединена последовательная цепь из накопительных конденсаторов, средняя точка которой подключена к высоковольтному вводу источника напряжения, другой электрод разряда накачки через зарядное сопротивление соединен с общей шиной схемы, нижнее плечо цепи конденсаторов присоединено к основным электродам сильноточного коммутатора, выполненного на тиратроне, причем схема снабжена предыонизатором УФ-излучения, выполненным в виде установленного в зоне газовой среды искрового разрядника, на котором создается напряжение поджига. В этом устройстве электрод разряда накачки, соединенный с зарядным сопротивлением и являющийся катодом, выполнен сплошным из материала с повышенными фотоэмиссионными свойствами, а другой электрод, служащий анодом, имеет плоскую прямоугольную форму и в его центральной части выполнено окно в виде решетки, прозрачное для УФ-излучения, искровой разрядник предыонизатора выполнен линейным многозазорным и расположен непосредственно под решеткой анода, а средняя точка цепи накопительных конденсаторов соединена с анодом тиратрона через первичную обмотку введенного в схему дросселя-трансформатора, вторичные обмотки которого присоединены к секциям многозазорного разрядника. Технический результат состоит в увеличении средней мощности и длительности непрерывной работы технологического лазера, а также в повышении надежности и ресурса работы основных его элементов. 3 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в мощных технологических CO2-лазерах импульсно-периодического действия с предыонизацией лазерной среды ультрафиолетовым (УФ) излучением. В частности изобретение предназначено для использования в составе лазерного комплекса для разделения изотопов углерода.
Для формирования импульсного устойчивого объемного самостоятельного разряда (ОСР) атмосферного давления используется предварительная ионизация газовой среды путем создания минимальной начальной концентрации электронов во всем активном объеме газовой среды и максимально быстрого подъема напряжения до величины выше статического пробивного либо путем предварительного дрейфового заполнения разрядной области электронами производимых внешним источником ионизации в прикатодной области разрядного промежутка. Известна электроразрядная система возбуждения активной среды CO2-лазеров с самостоятельным разрядом и УФ-предварительной ионизацией, содержащая сплошной алюминиевый электрод - катод и анод, выполненный из стальной сетки, в которой для питания разряда использован двухступенчатый генератор Маркса [1] . Импульс напряжения между вспомогательным многоострийным электродом и сеткой приводит к образованию коронных разрядов, переходящих в искровые и служащих источником предварительной ионизации в основном разрядном объеме. Недостатком такого устройства накачки лазерной среды является сложность эксплуатации элементов импульсных систем питания при применении импульсных водородных тиратронов, превышение любого из параметров которых приводит к резкому сокращению ресурса их работы. В результате этого реально достижимый уровень мощности TEA CO2-лазера находится в пределах 0,5-1,0 кВт. Известна схема установки для формирования потока электронов, дрейфующих в электрическом поле, без предварительной ионизации всего рабочего объема, в которой заземленный сетчатый катод установлен между анодом и вспомогательным электродом вблизи последнего, между катодом и вспомогательным электродом приложено напряжение -U1, на анод подано напряжение смещения +U0; источником электронов служит вспомогательный разряд, зажигаемый под сетчатым катодом, поток электронов формируется при наложении электрического поля на плазму вспомогательного разряда и под действием этого поля часть электронов выталкивается в основной разрядный промежуток между катодом и анодом, где поток электронов поддерживается напряжением смещения U0 [2]. Эта схема была применена в экспериментах по формированию ОСР на установке с активным объемом 10х10х40 см в смесях газов CO2:N2:He, на которой удалось реализовать ОСР в указанной смеси при атмосферном давлении с добавками триэтиламина. Заполнение разрядного объема потоком электронов позволяет отказаться от профилирования электродов и существенно снизить уровень рабочих напряжений. Недостатком такого устройства накачки является необходимость применения легкоионизируемых добавок в виде триэтиламина. Известно устройство четырехсекционного CO2-лазера, секции которого запитаны от независимых источников накачки, выполненных в виде двухступенчатых генераторов импульсного напряжения Аркадьева-Маркса, разряжаемых через индуктивность на емкость, включенную параллельно разрядному промежутку; в качестве легкоионизируемых добавок использованы в основном трипропиламин и триэтиламин, имеющие максимальное сечение пеннинговской ионизации и эффективно ионизируемые УФ-излучением, в результате чего была создана достаточная для зажигания ОСР концентрация фотоэлектронов не только непосредственно на поверхности катода, но и на большом удалении от него [3]. Такое устройство имеет предельно компактную конструкцию электродов и не требует применения в схеме накачки малоиндуктивных конденсаторов, однако в нем также применяются легкоионизируемые добавки. Общим недостатком систем формирования объемного разряда [2, 3] с апертурой более 10 см2, кроме применения легкоионизируемых добавок, является необходимость использования многоканальных источников УФ-предыонизации, расположенных за одним из электродов разряда накачки. Использование таких предыонизаторов в лазерах импульсно-периодического действия технически крайне затруднительно. Известно электроразрядное лазерное устройство, которое может быть использовано для накачки мощного импульсно-периодического газового лазера, содержащее электроды разряда накачки газовой среды и импульсную систему питания, выполненную по схеме LC-генератора (Фитча-Говелла), в которой к электродам присоединена последовательная цепь из двух накопительных конденсаторов C1 и C2, средняя точка этой цепи через разрядное сопротивление подключена к источнику напряжения и к электроду коммутатора (разрядника), второй электрод которого соединен с накопительным конденсатором C1 и одним из электродов разряда, который присоединен к общей шине схемы, а параллельно цепи из конденсаторов C1 и C2 подключено второе зарядное сопротивление; в схеме создан отдельный контур для осуществления УФ-предыонизации в виде второго разрядника, разрядный промежуток которого установлен на периферии боковой зоны газовой среды между электродами разряда накачки, причем один из электродов этого разрядника соединен с общей шиной схемы, а другой соединен с высоковольтным выводом дополнительных конденсаторов C3, снабженных схемой питания и поджига [4]. Индуктивностями в этой схеме являются собственные индуктивности токоподводов. Преимуществом LC-генератора по сравнению с генератором Маркса является то, что через разрядник LC-генератора не прокачивается вся энергия, запасенная в накопительных конденсаторах, так что коммутатор работает в облегченных условиях. Это позволяет вместо разрядника использовать тиратрон и осуществлять импульсно-периодический режим работы лазера с высокой частотой следования импульсов. Предыонизация в этой схеме осуществляется автоматически перед пробоем основного газоразрядного промежутка за счет рядов искр, возникающих при зарядке дополнительных конденсаторов C3. Таким образом, главным достоинством этого электроразрядного устройства является принципиальная возможность снижения требований к импульсной системе питания разряда за счет исключения сильноточного коммутатора из цепи основного разряда накачки. Однако осуществить значительную разгрузку элементов импульсной системы питания лазера не удается. Изобретение решает задачу увеличения средней мощности и длительности непрерывной работы технологического лазера, а также повышения надежности и ресурса работы основных его элементов. Сущность изобретения заключается в устройстве накачки мощного имульсно-периодического газового лазера, содержащем электроды разряда накачки, импульсную систему питания, выполненную по схеме LC-генератора, в которой к электродам разряда, один из которых соединен с общей шиной схемы, присоединена последовательная цепь из накопительных конденсаторов, средняя точка которой подключена к высоковольтному вводу источника напряжения, другой электрод разряда накачки через зарядное сопротивление соединен с общей шиной схемы, нижнее плечо цепи конденсаторов присоединено к основным электродам сильноточного коммутатора выполненного на тиратроне, причем схема снабжена предыонизатором УФ-излучения, выполненным в виде установленного в зоне газовой среды искрового разрядника, на котором создается напряжение поджига. Электрод разряда накачки, соединенный с зарядным сопротивлением и являющийся катодом, выполнен сплошным из материала с повышенными фотоэмиссионными свойствами, а другой электрод, являющийся анодом, имеет плоскую прямоугольную форму и в его центральной части выполнено окно в виде решетки, прозрачное для УФ-излучения, искровой разрядник предыонизатора выполнен линейным многозазорным и расположен непосредственно под решеткой анода, а средняя точка цепи накопительных конденсаторов соединена с анодом тиратрона через первичную обмотку введенного в схему дросселя-трансформатора, вторичные обмотки которого присоединены к секциям многозазорного разрядника. В частном случае исполнения предложенного устройства накачки сплошной электрод - катод выполняется из меди, латуни или магния, а дроссель-трансформатор выполнен в виде воздушного кабельного трансформатора, намотанного на диэлектрический цилиндр. Важнейшим достоинством предложенной схемы является то, что длительность

Формула изобретения
1. Устройство накачки мощного импульсно-периодического газового лазера, содержащее электроды разряда накачки и импульсную систему питания, выполненную по схеме LC-генератора, в которой к электродам разряда, один из которых соединен с общей шиной схемы, присоединена последовательная цепь из накопительных конденсаторов, средняя точка которой подключена к высоковольтному вводу источника напряжения, другой электрод разряда накачки через зарядное сопротивление соединен с общей шиной схемы, нижнее плечо цепи конденсаторов присоединено к основным электродам сильноточного коммутатора, выполненного на тиратроне, причем схема снабжена предыонизатором УФ-излучения, выполненным в виде установленного в зоне газовой лазерной среды искрового разрядника, на котором создается напряжение поджига, отличающееся тем, что электрод разряда накачки, соединенный с зарядным сопротивлением и являющийся катодом газоразрядного объема, выполнен сплошным из материала с повышенными фотоэмиссионными свойствами, а другой электрод, являющийся анодом газоразрядного объема, имеет плоскую прямоугольную форму и в его центральной части выполнено окно в виде решетки, прозрачное для УФ-излучения, искровой разрядник предыонизатора выполнен линейным многозазорным и расположен непосредственно под решеткой анода, а средняя точка цепи накопительных конденсаторов соединена с анодом тиратрона через первичную обмотку введенного в схему дросселя-трансформатора, вторичные обмотки которого присоединены к секциям многозазорного разрядника. 2. Устройство накачки по п.1, отличающееся тем, что сплошной электрод разряда накачки - катод выполнен из меди или латуни. 3. Устройство накачки по п.1, отличающееся тем, что сплошной электрод разряда накачки - катод выполнен из магния. 4. Устройство накачки по пп. 1 - 3, отличающееся тем, что дроссель-трансформатор выполнен в виде воздушного кабельного трансформатора, намотанного на диэлектрический цилиндр.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2