Рабочая среда гелий-неонового лазера с холодным катодом
Изобретение относится к лазерной газоразрядной технике. В активную смесь газов гелия, неона и кислорода, кислорода вводится в соотношении PO2/P = 10-3-10-2, где РО2 - парциальное давление кислорода в смеси активных газов; P
- суммарное давление рабочей смеси. Технический результат изобретения: рабочая газовая смесь для лазера, обеспечивающая стабильность мощности и устранение частотных шумов в излучении. 2 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано в технологическом процессе изготовления активных элементов для лазеров.
Известна рабочая среда, содержащая активную смесь и следы кислорода в активной среде лазера (пат. США 3860310, кл.316-26, опубл. 14.01.75 г.). Газовый лазер содержит полый цилиндрический катод из металла, покрытого окислом, и анод. Активный элемент откачивается и заполняется кислородом и тренируется в кислороде со сменой газа при давлении кислорода до Р=2 мм рт. ст. Затем после тренировки в активной смеси активный элемент наполняется ею и спаивается. Поскольку после тренировки в кислороде в активной среде остаются следы кислорода, то можно принять, что активная среда состоит из смеси трех газов гелия, неона и кислорода. Однако количество кислорода не нормируемо, что является недостатком для данного состава активной среды. Известна активная среда для газоразрядных трубок лазеров, наполняемая рабочей смесью газов, в которой содержатся следы кислорода после обработки газоразрядной трубки (СССР а.с. 416797, кл. Н 01 S 3/22, опубл. 25.07.76 г. ). Газоразрядная трубка после термической обработки наполняется кислородом до давления 1,5-3 тор, возбуждается электрический разряд и трубка прогревается при температуре обезгаживания стекла, создавая тем самым избыток атомарного кислорода. Затем газоразрядная трубка обезгаживается и наполняется рабочей смесью, например, гелия и неона. Такая смесь содержит в своем составе кислород, количество которого не нормируемо, но его несколько больше, чем в первом аналоге. Ненормируемое количество кислорода приводит к тому, что может снижаться мощность лазерного излучения, поскольку мощность в зависимости от примеси кислорода имеет оптимум и при избытке кислорода снижается. Известны способы устранения стратовых колебаний, например, за счет увеличения диаметра разрядного промежутка или снижения общего давления смеси, что приводит, наряду с устранением страт, к увеличению оптимального тока разряда (см. Л.С. Александров, В.А. Перебякин, B.А. Степанов, М.В. Чиркин. Неустойчивости плазмы разряда и флюктуации излучения гелий-неоновых лазеров // Обзоры по электронной технике. Сер. 11. Лазерная техника и оптоэлектроника. Вып. 3(1537) 1990). Работа при токах разряда менее оптимального приводит к снижению мощности лазерного излучения. Наиболее близким по технической сущности является активная среда газового лазера, содержащая гелий и неон, в которую введен газ, способствующий гашению нижних энергетических состояний активной газовой среды (см. пат. США 3487333, кл. 331-94.5, опубл. 30.12.69 г.). В качестве такого газа может быть кислород, а также другие газы, например аргон. В обычном гелий-неоновом лазере инверсия между двумя возбужденными состояниями неона достигается путем использования гелия, метастабильные атомы которого активно заселяют верхний уровень. В результате генерации и столкновений с электронами нижние метастабильные состояния неона заселяются, ограничивая тем самым степень инверсии. Наибольшая степень инверсии достигается путем введения небольшого количества кислорода или аргона. Атомы при метастабильном состоянии неона не могут эффективно возвратиться до основного состояния с помощью излучения и кислород, смешанный с неоном, будет служить для гашения этого состояния с помощью диссоциативного переноса. Отмечается, что кислород не будет снижать мощность лазерного излучения, так как большая часть кислорода будет поглощаться катодом и стенками разрядной трубки. Однако, как показали эксперименты, зависимость мощности лазерного излучения от примеси кислорода имеет оптимум. Недостатком данного способа создания активной среды является неуказанное количество добавок кислорода. Избыток кислорода приведет к снижению мощности лазерного излучения. Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, состоит в создании такой смеси газов для активной среды лазера, чтобы мощность лазерного излучения не снижалась и отсутствовали частотные шумы в составе лазерного излучения (страты), которые могут быть погашены с помощью легкоионизуемой примеси газа. Технический результат может быть получен за счет введения заданного количества примеси легкоионизуемого газа, например кислорода. Технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известную активную смесь газов гелия, неона и кислорода, кислорода вводится в следующем соотношении: PO2/P



Формула изобретения
Рабочая среда гелий-неонового лазера с холодным катодом, содержащая смесь газов гелия, неона и кислорода, отличающаяся тем, что концентрация кислорода в рабочей среде составляет


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Разрядная трубка лазера на парах металлов // 2191452
Изобретение относится к лазерной технике, а именно к лазерам на парах металлов
Газодинамический лазер // 2176120
Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к газовым лазерам, которые могут быть использованы в различных отраслях народного хозяйства для технологических целей
Газовый лазер // 2173923
Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в газовых лазерах ТЕ-типа, таких как азотные, CO2, а также эксимерные лазеры
Импульсно-периодический газовый лазер // 2173497
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке и конструировании мощных импульсно-периодических газовых лазеров атмосферного давления
Лазер на парах химических элементов // 2170999
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке лазеров на парах химических элементов
Сопловой блок газодинамического лазера // 2149487
Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано при создании сопловых блоков газодинамических лазеров
Лазер на парах металла // 2145140
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при производстве лазеров непрерывного действия на парах металлов
Газовый лазер // 2141709
Изобретение относится к лазерной технике и может использоваться при производстве молекулярных газовых лазеров с высокочастотным возбуждением для систем лазерной локации и связи, а также при создании лазерных технологических установок для высокоточной обработки материалов и медицинской техники
Мощный компактный газовый лазер // 2111591
Изобретение относится к лазерной технике, а именно - к лазерам, используемым для долговременной круглосуточной работы при производстве интегральных микросхем способом литографии
Устройство для испарения йода // 2204188
Изобретение относится к лазерной технике, а именно к химическим кислородно-йодным лазерам
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании газовых лазеров с поперечной накачкой
Изобретение относится к лазерной технике, а именно к импульсным газоразрядным лазерам на смесях инертных газов с галогенидами
Изобретение относится к квантовой электронике
Активный элемент лазера на парах металлов // 2236075
Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при разработке лазеров на парах металлов и их соединений для целей медицины, микроэлектронных технологий, навигации, научных исследований, зондирования атмосферы
Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в йодных газовых лазерах
Изобретение относится к лазерной технике, а именно к эксимерным лазерам с узкой полосой излучения с частотой импульсов 500-2000 Гц
Изобретение относится к лазерной технике
Co2 лазер с поперечным возбуждением // 2244369
Изобретение относится к области лазерной физики и может быть использовано при производстве возбуждаемых поперечным разрядом отпаянных СО2 лазеров с высокой долговечностью