×
09.05.2019
219.017.4fca

Результат интеллектуальной деятельности: РАБОЧАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЙОДНОГО ФОТОДИССОЦИОННОГО ЛАЗЕРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Рабочая смесь для йодного фотодиссоционного лазера включает перфторйодид и инжектор дополнительных радикалов CF. В качестве инжектора радикалов CF рабочая смесь содержит газообразный перфторуксусный ангидрид - (CFCO)О при парциальном давлении 0.05-0.5 от парциального давления перфторйодида. Дополнительно рабочая смесь может содержать инертный буферный газ. Технический результат заключается в обеспечении малой расходимости и хорошей однородности лазерного пучка с увеличением энергии на выходе, а также в снижении загрязнения рабочего объема твердыми продуктами фотолиза. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при создании йодных фотодиссоционных лазеров с оптической накачкой.

К таким лазерам относится йодный фотодиссоционный лазер, в котором в качестве рабочего вещества используются различные перфторйодиды (Кормер С.Б. "Фотодиссоционные лазеры для управляемого термоядерного синтеза", Изв. АН СССР, Сер. физ, т.44, №10, 1980, с.2002…2017).

При эксплуатации этого лазера встают вопросы поднятия энергетики на выходе и воспроизводимости этой энергии. Йодный фотодиссоционный лазер работает следующим образом.

При инициировании рабочей среды оптическим излучением происходит фотолиз йодосодержащего вещества, который может быть представлен в следующем виде:

где RI - перфторйодид, hνн - квант оптической накачки, I* - йод в возбужденном состоянии (I(2P1/2)), R - радикал CF3, C2F5, C3F7 и др. Генерация происходит по схеме:

где hvг - рабочий квант излучения лазера (λ=1.315 мкм), I - атом йода в основном состоянии (I(2Р3/2)), но на работу йодного лазера влияют и вторичные химические реакции, такие как рекомбинация рабочего вещества

т.е. атомы не накапливаются на нижнем лазерном уровне, в результате чего образуются молекулы исходного рабочего йодида, например, C3F7I, CF3I и т.д., которые вновь фотодиссоциируют по схеме (1). Реакция рекомбинации играет определяющую роль в кинетике йодных фотодиссоционных лазеров.

В рабочей среде протекают и "вредные" процессы, такие как процессы тушения возбужденных атомов йода как исходными продуктами, так и возникающими в процессе фотолиза

сопровождающиеся наработкой молекулярного йода (I2) и загрязнением стеклянных поверхностей, а также процесс димеризации, снижающий роль реакции (3), т.е. образующийся в процессе фотолиза из радикалов димер (R2), уводит из процесса необходимые для рекомбинации радикалы R:

Для решения вопроса очистки, например, использовались дорогостоящие установки замкнутого цикла по очищению рабочей смеси от продуктов фотолиза и, в частности, от молекулярного йода, являющегося, кроме того, сильнейшим тушителем возбужденного йода. Применение таких установок не решило радикально стоящие вопросы (Борович Б.Л., Зуев B.C., Катулин В.А. и др. "Сильноточные излучающие разряды и газовые лазеры с оптической накачкой". - М.: Итоги науки и техники, сер. Радиотехника, т.15, 1978).

Известна рабочая смесь для йодного фотодиссоционного лазера, применение которой частично решает вопрос поднятия энергетики йодного фотодиссоционного лазера (Srinivasan R., Lankard J.R. J. Phys. Chem. "The Role of CF3-Radicals in the Photochemical Iodine Laser", v.78, №10, 1974, р.951). Рабочая смесь содержит основное рабочее вещество перфторйодид CF3I и в качестве инжектора радикалов гексафлюороазометан CF3NNCF3. Находясь в рабочем объеме лазера и подвергаясь воздействию световой накачки, добавка гексафлюороазометан CF3NNCF3 фотодиссоциирует по следующей схеме

создавая избыток радикалов CF3, которые рекомбинируют по схеме (3) в рабочий йодид CF3I.

Недостатком известной рабочей смеси является нерешенность проблемы загрязнения рабочего объема продуктами фотолиза, что отрицательно сказывается на энергетическом выходе лазера.

Задачей, решаемой настоящим изобретением, является повышение энергетического выхода лазера и снижение загрязненности рабочего объема твердыми продуктами фотолиза.

Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, заключается в следующем:

- увеличение энергии на выходе лазера;

- обеспечение малой расходимости и хорошей однородности лазерного пучка с увеличением энергии на выходе: эффективный градиент показателя преломления рабочей среды при максимальной накачке составляет dn/dx~8·10-7 см-1 и при L=100 см расходимость составляет ~8·10-5 рад.

- снижение загрязнения рабочего объема твердыми продуктами фотолиза.

Для решения поставленной задачи и достижения технического результата рабочая смесь для йодного фотодиссоционного лазера, включающая газообразный перфторйодид и инжектор дополнительных радикалов CF3, согласно изобретению в качестве инжектора радикалов CF3 содержит газообразный перфторуксусный ангидрид (CF3CO)2О при парциальном давлении 0,05-0,5 от парциального давления перфторйодида. Рабочая смесь может дополнительно содержать буферный газ.

В качестве йодосодержащего вещества могут использоваться различные перфторйодиды: i-C3F7I, n-C3F7I, t-C4F9I, C2F5I, CF3I и т.д. В качестве буферного газа выбираются химически инертные газы (Не, Ne, Ar, Kr, Xe, N2, SF6 и др.).

Под воздействием излучения накачки фотодиссоциация с перфторуксусным ангидридом протекает по следующей схеме (Кузнецова С.В., Маслов А.И. "Исследование реакций радикала CF3 с атомарным и молекулярным хлором". Химия высоких энергий, т.13, №5, 1979, с.448):

т.е. в результате фотодиссоциации в рабочей смеси образуется избыток радикалов (CF3) и буферные газы (CO2 и СО). Появление в рабочей среде химически активных молекул СО может способствовать переводу нелетучих загрязняющих продуктов фотолиза в летучие и тем самым способствовать очищению стеклянных поверхностей рабочего объема. Далее, что очень важно, в рабочем объеме с вновь образовавшимися радикалами и йодом (в основном состоянии) по схеме (3) происходит процесс рекомбинации:

и получившееся новое рабочее вещество - перфторйодид CF3I фотодиссоциирует по схеме (1), как и основной рабочий перфторйодид, использующийся в конкретном случае, такой как, например, i-C3F7I, n-C3F7I, t-C4F9I и т.д.

Кроме увеличения энергии на выходе лазера, экспериментально установлено, что предлагаемый перфторуксусный ангидрид удовлетворяет требованиям к рабочей смеси йодного лазера по времени появления оптических неоднородностей в рабочем объеме.

Предлагаемая рабочая смесь имеет оптимум по давлению составляющих компонентов. Сам перфторуксусный ангидрид является хоть и слабым (по сравнению с молекулярным йодом I2), но тушителем возбужденного йода (I(2Р1/2)). С повышением давления ангидрида процесс рекомбинации (3) будет конкурировать с процессами тушения (4, 5). Кроме того, из-за совпадения полос поглощения с основным рабочим веществом, ангидрид будет как бы экранировать основное рабочее вещество. Этим и определяется диапазон используемых давлений.

На чертеже показаны экспериментальные данные по отработке рабочих смесей для йодного фотодиссоционного лазера, а именно приведена зависимость лазерной энергии от парциального давления перфторуксусного ангидрида (CF3CO)2O:

зависимость 1-30 Торр i-C3F7I+705 Торр SF6;

зависимость 2-40 Торр i-C3F7I+705 Торр SF6.

Для определения динамического диапазона применения перфторуксусного ангидрида было приготовлено некоторое количество составов рабочих смесей, два из них приведены на чертеже. Первоначально готовилась рабочая смесь: 30 Торр i-C3F7I+705 Торр SF6 и далее к этой (основной) смеси добавлялся порциями перфторуксусный ангидрид. В результате срабатывания лазером получена экспериментальная зависимость (кривая 1). Первоначально заметен рост выходной лазерной энергии, а затем спад. Максимум выходной энергии наблюдается при ~8 Торр перфторуксусного ангидрида, а при 15 Торр рост прекращается, что составляет 0,5 от давления рабочего перфторйодида. Во втором случае (кривая 2) первоначально готовилась рабочая смесь: 40 Торр i-C3F7I+705 Торр SF6. Максимум выходной энергии наблюдается при ~10 Торр перфторуксусного ангидрида, а при 20 Торр рост прекращался, что также составляет 0,5 от давления рабочего перфторйодида. Таким образом, была зафиксирована динамическая пропорция основного рабочего вещества и перфторуксусного ангидрида, при которой регистрируется рост лазерной энергии высокого качества. В результате вариаций парциальными давлениями газов незначительный прирост выходной энергии компенсировался достижением высокого качества лазерной энергии, т.е. малой расходимостью и хорошей однородностью лазерного пучка. Направленность излучения лазера определяется степенью однородности показателя преломления рабочей среды в зоне генерации (усиления). В частности, направленность (расходимость) излучения в усилительном режиме определяется выражением

где dn/dx - поперечный градиент показателя преломления рабочей среды, L - освещаемая лампой накачки длина кюветы йодного лазера. В нашем случае эффективный градиент показателя преломления рабочей среды при максимальной накачке составлял dn/dx~8·10-7 см-1 и при L=100 см расходимость составляла ~8-10-5 рад.

По результатам экспериментов окончательно была определена рабочая смесь йодного фотодисоционного лазера, которая содержит йодосодержащее вещество, инжектор радикалов и буферный газ в качестве разбавителя при следующих соотношениях парциальных давлений компонентов:

Йодосодержащее вещество 1
Инжектор радикалов 0.05-0.5
Буферный газ 3-200

при этом полное давление рабочей среды йодного лазера может составлять 100-1000 Торр.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 255.
27.09.2014
№216.012.f881

Способ определения экспериментальным путем функции размытия точки (фрт) в конверторе для регистрации протонного излучения

Изобретение относится к протонной радиографии и к способам регистрации изображений. Согласно способу выводят и отклоняют из протонного пучка часть протонов, пропуская их через изогнутый каналирующий кристалл и направляют на конвертор регистрирующей системы. На полученном изображении выделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529454
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.10.2014
№216.012.fc4d

Устройство защиты первичного преобразователя ускорения

Изобретение относится к системам защиты микромеханических систем и предназначено для обеспечения защиты первичных преобразователей ускорения (ППУ) от действия внешних дестабилизирующих факторов (ВДФ). Устройство защиты ППУ содержит корпус, на котором установлено основание, выполненное из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530435
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fc7d

Способ определения массовой доли кислорода в порошках металлов

Изобретение относится к области аналитической химии порошковых материалов, в частности к способам определения массовой доли кислорода в порошках металлов методом атомно-эмиссионной спектроскопии. Способ заключается в подготовке пробы, получении атомно-эмиссионных спектров, идентификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530483
Дата охранного документа: 10.10.2014
27.10.2014
№216.013.0118

Устройство для формирования взрывной волны в заряде взрывчатого вещества

Устройство формирования взрывной волны в заряде взрывчатого вещества (ВВ) относится к области взрывных работ. Устройство включает основной заряд ВВ и матрицу с детонационной разводкой. Матрица представляет собой заполненные ВВ каналы, имеющие общий входной участок; участки, расположенные вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531678
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.12.2014
№216.013.123d

Устройство для наблюдения за движущейся по каналу газовой средой

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к средствам наблюдения движущихся газовых потоков, содержащих мелкодисперсные частицы вещества, и может быть использовано при контроле параметров потоков газовых сред. Устройство наблюдения за движущейся по рабочему каналу газовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536092
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1240

Система восстановления состава и давления газа в лазере

Изобретение относится к устройствам для восстановления давления газа в лазере в процессе его работы. Система восстановления давления газа в лазере состоит из устройства регулирования подачи газа и трубопроводов. Устройство регулирования содержит баллон с газом, соединенный трубопроводом с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536095
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1248

Способ формирования протонных изображений, получаемых с помощью магнитной оптики, работающей с увеличением

Использование: для формирования протонных изображений. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют формирование протонного пучка, пропускание его через объект исследования, пропускание прошедшего излучения через магнитную оптику, состоящую из квадрупольных линз, схему размещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536103
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.172a

Устройство взрывное

Устройство взрывное содержит основной заряд взрывчатого вещества, матрицу из инертного материала с сетью каналов и отверстий, заполненных взрывчатым веществом, корпусные элементы, источник инициирования, инициирующий общий приемный участок. Над матрицей со стороны каналов установлен коллектор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537358
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1da9

Разрезающее устройство

Изобретение относится к области военной техники, более конкретно к устройствам для разрезки стальных стержней, трубопроводов, электрических жгутов и т.п. с помощью удлиненных кумулятивных зарядов (УКЗ), и может быть использовано в ракетно-космической технике. В разрезающем устройстве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539021
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.02.2015
№216.013.274b

Способ эксплуатации ядерного реактора в ториевом топливном цикле с расширенным воспроизводством изотопа u

Заявленное изобретение относится к способу эксплуатации водяных ядерных реакторов, в частности тепловых реакторов в ториевом топливном цикле с расширенным воспроизводством U. Способ включает первоначальную загрузку активной зоны топливными сборками оксидного ториевого топлива, содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541516
Дата охранного документа: 20.02.2015
Показаны записи 1-2 из 2.
20.07.2014
№216.012.de0b

Способ приготовления многокомпонентных газовых смесей

Изобретение относится к приготовлению многокомпонентных газовых смесей и может быть использовано в лазерной технике, химической промышленности, в частности для приготовления смеси из перфторалкилиодида и буферных газов и последующего заполнения различных рабочих емкостей. Способ включает напуск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522629
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.04.2019
№219.017.0845

Устройство для заполнения емкости газом высокой чистоты

Изобретение относится к устройствам для заполнения емкостей газами высокой чистоты. Устройство для заполнения емкости газом высокой чистоты содержит систему напуска газа, снабженную заправочным трубопроводом с разъемом для емкости и коммутационной арматурой. Устройство характеризуется тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438946
Дата охранного документа: 10.01.2012
+ добавить свой РИД