×
29.06.2019
219.017.a193

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЪЕМНОГО РАЗРЯДА В HF/DF ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОМ ХИМИЧЕСКОМ ЛАЗЕРЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ включает подачу импульсного напряжения на барьерные электроды, связанные с металлическими электродами. Импульсное напряжение подают при плотности тока объемной фазы разряда не менее 1 кА/см на барьерные электроды, обладающие полупроводниковыми свойствами, сочетающими активное и емкостное сопротивления. Активное сопротивление определяется объемным сопротивлением материала барьерного электрода, равной 48-52 Ом·см, а емкостное сопротивление определяется величиной относительной диэлектрической проницаемости материала барьерного электрода равным 1800-2200. Технический результат заключается в повышении удельных характеристик энергии излучения. 1 ил.

Изобретение относится к лазерной технике и связано с разработкой образцов HF/DF импульсно-периодических химических лазеров (HF/DF-ИПХЛ).

В HF/DF-ИПХЛ активная среда создается путем инициирования реакции F2+H2(D2) в заранее перемешанной газовой среде, содержащей указанные активные компоненты, внешним источником. Наиболее эффективным для инициирования импульсных газовых лазеров является использование импульсного высоковольтного объемного электроразряда. При подаче импульсного напряжения на электроды в активной среде возникает объемный разряд, который инициирует химическую реакцию, являющуюся источником возникновения колебательно-возбужденных излучающих молекул, генерирующих импульс лазерного излучения. Стабильность лазерных характеристик зависит от однородности электрического разряда в активной среде лазера. Для формирования однородного объемного разряда необходимо применение высокоинтенсивной предионизации разрядного промежутка, соблюдение жестких требований к профилю электродов и точности их плоскопараллельной установки. Одной из причин, приводящих к нарушению однородности разряда, формируемого между металлическими электродами, является появление катодных пятен, представляющих собой очаги неустойчивости.

Известен способ стабилизации разряда, посредством одно- или двумерной системой иглообразующих электродов, каждый из которых замкнут на дугогасительную нагрузку - сопротивление или индуктивность, где разряд в мощном нецепном лазере стабилизируется опозитной системой многолезвийных электродов, в которой локальная неустойчивость подавляется индивидуальной индуктивностью, подключенной к каждой пластине (Аксенов Ю.Н., Борисов В.П., Бурцев В.В. и др. «Импульсно-периодический DF-лазер с мощностью генерации 400 Вт», ж. «Квантовая электроника», т.31, №4, 2001, с.290-292). К недостаткам таких систем стабилизации следует отнести неоднородность разряда, имеющая масштаб шага между пластинами, стриммер-эффекты, возникающие на остриях, что приводит к неоднородности инициирования и плотности излучения в ближней зоне, а также к усложнению схемы разрядного контура. Для создания условий быстрой дислокации волновых возмущений нужно, чтобы стенки газового тракта, включающего разрядную камеру с активным объемом, представляли собой гладкостенный канал.

Для стабилизации объемного разряда при инициировании плазмохимических реакций могут быть использованы полупроводниковые керамические барьеры, покрывающие металлические электроды разрядной камеры. Выбор удельной емкости барьеров определяет величину удельного энерговклада в разряд и тем самым влияет на генерационные характеристики газового лазера (ε0 - электрическая постоянная, εr - относительная диэлектрическая проницаемость, d - толщина барьеров).

Известен способ стабилизации объемного разряда, который осуществляется посредством применения барьеров, соединенных с металлическим электродом, обладающим емкостным сопротивлением (Спичкин Г.Л. «Импульсный высоковольтный объемный разряд в элегазе», ж. «Журнал Технической Физики», изд-во “Наука”, т.56, №10, 1986, с.1923-1932). В барьерах, изготовленных из титаната бария, стабилизация разряда происходит следующим образом: в области локального роста плотности тока разряда растет емкостной ток смещения на барьере и емкостное падение напряжения, в результате этого падает локальная напряженность электрического поля в активной среде и разряд стабилизируется. Недостатками способа стабилизации объемного разряда посредством барьеров, имеющих емкостную проводимость, являются: ограничения предельной плотности тока объемной фазы разряда Ip≤0,1-1,0 кА/см2 до появления искровой фазы, контрагирования разряда; появления вторичных неустойчивостей, связанных с саморазрядом барьерных электродов, имеющих емкостное сопротивление. Все это определяет низкие удельные характеристики лазеров.

Задачей настоящего изобретения является повышение удельных характеристик, энергии излучения HF/DF-ИПХЛ путем эффективного разрядного инициирования.

Сущность изобретения заключается в том, что способ стабилизации объемного разряда в HF/DF импульсно-периодическом химическом лазере включает подачу импульсного напряжения, при плотности тока объемной фазы разряда не менее 1 кА/см2 на барьерные электроды, связанные с металлическими электродами, причем барьерные электроды обладают полупроводниковыми свойствами, сочетающими емкостное и активное сопротивления, где активное сопротивление определяется объемным сопротивлением материала барьерного, равным 48-52 Ом·см, а емкостное сопротивление определяется величиной относительной диэлектрической проницаемости материала барьерного электрода, равной 1800-2200.

Для решения поставленной задачи был разработан материал барьеров, обладающий полупроводниковыми свойствами, сочетающими в себе емкостное и активное сопротивления и одновременно удовлетворяющими условиям стабилизации разряда при высокой плотности тока и стойкости материала в агрессивной среде лазера. Указанное сочетание свойств материала барьеров было достигнуто путем легирования титаната бария рядом редкоземельных металлов. В ходе проведения технологических и экспериментальных работ было установлено, что добавка 0,3 ат.% ниобия к титанату бария обеспечивает плотность тока в объемную фазу разряда в лазерную смесь до 1 кА/см2, что эквивалентно удельному энерговкладу в объемную фазу разряда до 200 Дж/см3. Подбор материала барьерных электродов, сочетающих в себе активное и емкостное сопротивление, производился с учетом выполнения условия: t≤εj, t=ε0·ε·ρ - время саморазряда барьеров; ε - диэлектрическая проницаемость материала барьеров; ρ - объемное сопротивление материала барьеров; τj характеризует время развития неустойчивости в разряде ~10-7 с. Выполнение этого условия обеспечивает быстрое прекращение разряда и препятствует появлению вторичных неустойчивостей. В качестве материала барьеров использовался титанат бария с легирующей добавкой ниобия, обладающий относительной диэлектрической проницаемостью ~2000. Такой материал имеет объемное сопротивление ~50 Ом/см. Были разработаны и изготовлены барьерные электроды из титаната бария с добавкой ниобия с размерами активной поверхности 4,5×10 см2, а также конструкция сборных панелей, состоящих из ряда соединенных электродов с активной площадью поверхности 4,5×37 см2. Сборные панельные конструкции встраивались, как элементы, в корпус разрядной камеры.

Способ стабилизации объемного разряда в HF/DF-ИПХЛ осуществляется в разрядной камере следующим образом. В герметичную разрядную камеру, представленную на чертеже, включающую диэлектрический корпус 1, панели с полупроводниковыми барьерами 2 и окна для вывода излучения 3, подается непрерывный поток газовой смеси F2/O2/SF6/H2(D2) определенного состава и давления. Одновременно посредством высоковольтного зарядного устройства 4 производится зарядка накопительных конденсаторов генератора импульсного напряжения 5. После перемешивания компонентов фторводородной (дейтериевой) смеси с помощью специальных смесительных устройств в потоке подается команда на коммутацию генератора импульсного напряжения. Импульс напряжения подается на металлические электроды - основной 6 и промежуточный 7 и полупроводниковые барьерные электроды 2 разрядной камеры. В активной среде возникает объемный разряд с высокой степенью однородности, который инициирует реакцию F2+H2(D2) и генерацию импульса лазерного излучения, который выводится через флюоритовые окна 3. Процесс подачи напряжения, возникновения объемного разряда и генерации лазерного излучения производится с заданной частотой.

В результате экспериментальных исследований, проведенных на образце HF/DF-ИПХЛ, имеющих составные панельные барьерные электроды и большой разрядный промежуток, установлено, что емкостно-резистивный механизм стабилизации объемной фазы разряда приводит к повышению средней плотности тока разряда до 1 кА/см2, т.е. примерно в десять раз по сравнению с лазерной установкой, имеющей емкостной механизм стабилизации, что обеспечивает рост удельных характеристик от ~4 Дж/см3 m~4%) до ~40 Дж/см3m до 78% в зависимости от энерговклада в разряд). Данный механизм стабилизации разряда позволяет повысить предельное давление рабочей смеси до появления контрагирования ~в 1,5 раза.

Успешная апробация данного способа стабилизации объемного разряда позволяет создать конструкцию разрядных камер с большим активным объемом для HF/DF-ИПХЛ большой мощности.

Способ стабилизации объемного разряда в HF/DF импульсно-периодическом химическом лазере, включающий подачу импульсного напряжения на барьерные электроды, связанные с металлическими электродами, отличающийся тем, что импульсное напряжение подают при плотности тока объемной фазы разряда не менее 1 кА/см на барьерные электроды, обладающие полупроводниковыми свойствами, сочетающими активное и емкостное сопротивления, где активное сопротивление определяется объемным сопротивлением материала барьерного электрода, равным 48-52 Ом·см, а емкостное сопротивление определяется величиной относительной диэлектрической проницаемости материала барьерного электрода, равной 1800-2200.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 391-400 of 649 items.
05.07.2018
№218.016.6bbe

Способ прогнозирования остаточного ресурса подшипников качения по данным об их виброактивности

Изобретение относится к области машиностроения. Способ содержит операцию измерения общего уровня виброускорения подшипникового узла с последующим переводом его в коэффициент виброперегрузки. Отличительной особенностью способа является то, что прогноз остаточного ресурса подшипника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659867
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6cb5

Способ сборки ракетного двигателя твердого топлива (рдтт) с газогенератором и сопловым блоком

Изобретение относится к технологии изготовления крупногабаритных ракетных двигателей твердого топлива. Сборку ракетного двигателя с газогенератором, расположенным внутри сквозного центрального канала заряда, и сопловым блоком производят в горизонтальном положении на основных рельсовых путях, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660209
Дата охранного документа: 05.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d30

Способ переработки мицелиальных отходов производства гентамицина сульфата

Изобретение относится к области микробиологии, а именно к способам биологической переработки органических отходов, и может быть использовано для утилизации мицелиальных отходов производства аминогликозидных антибиотиков и производства органических удобрений. Способ включает предварительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660261
Дата охранного документа: 05.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f24

Гибкий защитный слой для подвижных и деформирующихся элементов конструкций

Изобретение относится к области машиностроения. Защитный экран содержит слой поглощения рентгеновского излучения. Он выполнен в виде полос фольги из металла, эффективно поглощающего излучение, закрепленных на гибкой подложке. Каждая последующая полоса расположена внахлест предыдущей по всей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660656
Дата охранного документа: 09.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f3d

Доплеровский измеритель скорости космического аппарата

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиосвязи для повышения точности измерения скорости движения космических аппаратов (КА). Достигаемый технический результат - повышение точности измерения скорости космического аппарата за счет уменьшения случайной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660676
Дата охранного документа: 09.07.2018
12.07.2018
№218.016.7045

Колейный разборный мост для пропуска нагрузок легкой категории по массе

Изобретение относится к сборно-разборным мостам и мостовым конструкциям. Колейный разборный мост для пропуска нагрузок легкой категории по массе включает четыре аппарели, четыре береговые секции, десять средних секций с демонтируемой проезжей частью, все перечисленные элементы собираются в две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660767
Дата охранного документа: 10.07.2018
13.07.2018
№218.016.70b8

Способ наземной эксплуатации аккумуляторных батарей системы электропитания космического аппарата

Изобретение относится к наземным испытаниям космических аппаратов (КА). Способ наземной эксплуатации аккумуляторных батарей (АБ) системы электропитания (СЭП) космического аппарата (КА) заключается в циклировании двух или более АБ в режиме заряда-разряда, задаваемом бортовой автоматикой СЭП,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661187
Дата охранного документа: 12.07.2018
13.07.2018
№218.016.70e6

Тренажер для обучения механика-водителя гусеничной машины

Изобретение относится к тренажерам для обучения механиков-водителей гусеничных машин. В тренажере содержится пульт управления инструктора, блок моделирования динамики движения, счетчик превышения предельного ускорения и схема установки уровня ударной перегрузки. Пульт управления инструктора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661176
Дата охранного документа: 12.07.2018
14.07.2018
№218.016.711f

Устройство термостатирования бортовой аппаратуры полезного груза в составе космической головной части

Изобретение относится к средствам предстартовой подготовки космической головной части ракеты с полезным грузом (ПГ) (2), имеющим бортовую аппаратуру (БА) (1). Устройство включает в себя экранно-вакуумную тепловую изоляцию (ЭВТИ) (3) на поверхности ПГ (2), радиатор-охладитель (4) в виде силовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661270
Дата охранного документа: 13.07.2018
18.07.2018
№218.016.71c9

Способ эксплуатации никель-водородных аккумуляторных батарей системы электропитания космического аппарата

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при эксплуатации никель-водородных аккумуляторных батарей (АБ) в автономных системах электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА), функционирующих на низкой околоземной орбите. Повышение надежности работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661340
Дата охранного документа: 16.07.2018
Showing 1-3 of 3 items.
20.11.2013
№216.012.82ed

Сверхзвуковой плазмохимический стабилизатор горения

Изобретение относится к области авиационной техники. Сверхзвуковой плазмохимический стабилизатор горения для прямоточной камеры сгорания состоит из установленных в проточной части камеры сгорания двух последовательно расположенных по потоку электродов, выполненных в виде обтекаемых пилонов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499193
Дата охранного документа: 20.11.2013
10.05.2014
№216.012.c1a9

Способ конверсии дизельного топлива и конвертор для его осуществления

Изобретение относится к области химического машиностроения и может быть использовано в химической, нефтехимической и энергетической промышленностях. Конвертор включает реактор, форсуночную головку для ввода дизельного топлива и кислорода с системой поджига, установленные в верхней части корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515326
Дата охранного документа: 10.05.2014
17.02.2018
№218.016.2c8c

Способ определения количества свободного углерода при конверсии углеводородов в конверторах

Изобретение относится к способам получения водорода в местах его применения, минуя стадию его хранения, и касается способа определения количества свободного углерода при конверсии углеводородов в конверторах. Способ включает отбор проб и определение количества углерода на катализаторе, отбор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643600
Дата охранного документа: 02.02.2018
+ добавить свой РИД