RU2672180C1 - Генератор импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов - Google Patents
Генератор импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2672180C1 RU2672180C1 RU2017143069A RU2017143069A RU2672180C1 RU 2672180 C1 RU2672180 C1 RU 2672180C1 RU 2017143069 A RU2017143069 A RU 2017143069A RU 2017143069 A RU2017143069 A RU 2017143069A RU 2672180 C1 RU2672180 C1 RU 2672180C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lasers
- self
- grid
- common bus
- generator
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/09—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
- H01S3/097—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping by gas discharge of a gas laser
- H01S3/0975—Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping by gas discharge of a gas laser using inductive or capacitive excitation
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)
Abstract
Использование: для накачки импульсно-периодических лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов. Сущность изобретения заключается в том, что генератор импульсов возбуждения содержит зарядное устройство, подключенное первым выводом к накопительной емкости, а вторым к общей шине устройства, коммутатор, состоящий из силового транзистора и модуляторной лампы, соединенной управляющей сеткой по переменному току через фильтрующую емкость сетки с общей шиной устройства, газоразрядную трубку, вспомогательный источник питания, формирующий напряжения для сеток и накала модуляторной лампы и систему управления, соединенную с затвором силового транзистора. Технический результат: обеспечение возможности увеличения частоты следования импульсов возбуждения лазеров, а также осуществления частичного разряда накопительной емкости. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано для накачки импульсно-периодических лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов.
Известен генератор высоковольтных импульсов наносекундной длительности (RU 2233538, МПК H03K 3/53, Н05Н 5/04, опубл. 27.07.2004), состоящий из модулятора с полным разрядом накопителя энергии, в качестве которого используется водородный тиратрон, и длинной обостряющей газоразрядной трубки, помещенной в металлический экран и образующей с экраном коаксиальную систему с волновым сопротивлением, равным сопротивлению нагрузки, при этом упомянутая трубка включена между накопителем энергии и нагрузкой.
Недостатками известного генератора являются низкая частота следования импульсов, обусловленные характеристиками коммутатора (тиратрона).
Известен генератор наносекундных импульсов для возбуждения лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов (RU 2226022, МПК H01S 3/0975, опубл. 20.03.2004), выбранный в качестве прототипа, включающий зарядное устройство, тиратронный коммутатор, три последовательно соединенных накопительных конденсатора, первую, вторую и третью нелинейные индуктивности, газоразрядную трубку с параллельно подключенной индуктивностью, обостряющую емкость, общую шину устройства, анодный реактор, при этом вывод зарядного устройства соединен с первым выводом анодного реактора и первым выводом первой нелинейной индуктивности, второй вывод анодного реактора соединен с анодом тиратронного коммутатора непосредственно, второй вывод первой нелинейной индуктивности соединен с общей точкой соединения двух последовательно соединенных накопительных конденсаторов, вывод первого из которых соединен с общей шиной устройства, а вывод второго накопительного конденсатора через вторую нелинейную индуктивность соединен с выводом третьего накопительного конденсатора, который через третью нелинейную индуктивность соединен с выводом обостряющего конденсатора и электродом (катодом) газоразрядной трубки, второй электрод (анод) газоразрядной трубки через общую шину устройства соединен со вторым выводом обостряющего конденсатора, вторым выводом третьего накопительного конденсатора, катодом тиратронного коммутатора и вторым выводом зарядного устройства.
Недостатком известного генератора является низкая частота следования импульсов накачки и невозможность работы в режиме частичного разряда накопителя энергии, обусловленная характеристиками тиратронного коммутатора. При работе устройства в режиме полного разряда емкости невозможно снизить энерговклад в каждом импульсе накачки, что препятствует получению генерации в лазерах на самоограниченных парах металлов на высокой частоте следования импульсов.
Задачей изобретения является увеличение частоты следования импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов, а также осуществление режима частичного разряда накопительной емкости.
Поставленные задачи достигаются тем, что для построения выходного каскада генератора используется гибридный высоковольтный коммутатор, представляющий собой комбинацию электровакуумной лампы, включенной по схеме с общей сеткой, и полупроводникового ключа, включенного в катодный контур между катодом лампы и общим проводом.
Быстродействие схемы ограничивается скоростью переключения полупроводникового ключа, до тех пор, пока время переключения не становится соизмеримо со временем пролета электронов в объемы лампы (доли или единицы наносекунд). Время разряда накопителя энергии определяется временем импульса управления полупроводниковым коммутатором.
На фиг. 1 изображена структурная схема генератора импульсов возбуждения.
Генератор содержит модуляторную лампу 1 (МЛ), подключенную анодом к выводу газоразрядной трубки 2 (ГРТ). Второй контакт газоразрядной трубки 2 соединен с первым выводом накопительной емкости 3 (НЕ), подключенным к зарядному устройству 4 (ЗУ). Вторым выводом накопительная емкость подключена к общей шине устройства 5 (ОШУ). Катод модуляторной лампы 1 соединен со стоком силового транзистора 6 (СТ), соединенным истоком через общую шину устройства 5 со вторым выводом зарядного устройства 4. Блок системы управления 7 (СУ) подключен к затвору силового транзистора 6. Блок вспомогательного источника питания 8 (ВИП) формирует напряжения питания сеток и накала электровакуумной модуляторной лампы 1. Блок системы управления 7 и блок вспомогательного источника питания 8 подключены к общей шине устройства 5. Управляющая сетка модуляторной лампы 1 соединена с фильтрующей емкостью сетки 9 (ФЕС), подключенной вторым выводом к общей шине устройства 5.
Устройство работает следующим образом. После подачи питания, с помощью вспомогательного источника питания 8 формируются напряжения сеток и накала модуляторной лампы 1, происходит заряд фильтрующей емкости сетки 9, накопительная емкости 3 заряжается от зарядного устройства 4, а также происходит заряд межэлектродных емкостей элементов, после чего ток в схеме не протекает. При подаче управляющего импульса системой управления 7 на затвор силового транзистора 6, полупроводниковый коммутатор открывается, разряжая емкость сетка-катод модуляторной лампы 1, происходит понижение потенциала катода, что эквивалентно повышению потенциала первой сетки, лампа открывается, газоразрядная трубка через открытый коммутатор подключается к общей шине устройства 5. До тех пор, пока силовой транзистор 6 в катодной цепи модуляторной лампы 1 открыт, через газоразрядную трубку 2 протекает ток. После снятия сигнала системы управления 7 силовой транзистор 6 запирается, потенциал катода модуляторной лампы 1 возрастает, модуляторная лампа 1 запирается и происходит обрыв тока в анодной цепи, формирование импульса напряжения на газоразрядной трубке 2 заканчивается.
В общем случае при построении предлагаемого устройства возможно использование любой многоэлектродной модуляторной лампы: триод, тетрод и т.д., поскольку при условии корректного выбора напряжений смещения, обеспечивающих правильное распределение потенциала в структуре многоэлектродного электровакуумного прибора, практически не изменяются как общий принцип действия схемы, так и роль дополнительных сеток лампы.
Таким образом, определенная комбинация электровакуумной лампы и полупроводникового ключа позволяет получить надежный и стабильный коммутатор, обладающий высоким быстродействием и малой мощностью управления, с помощью которого возможна реализация генератора импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов, обладающего следующими преимуществами:
1) Неравномерное распределение потенциала в гибридной структуре; большая часть анодного напряжения прикладывается к промежутку сетка - анод, что позволяет использовать относительно низковольтный полупроводниковый коммутатор.
2) Анодные и сеточные напряжения - одного знака относительно общего провода, в принципе могут быть получены от одного источника питания.
3) Для управления коммутатором требуется низковольтный импульс, который может быть получен от стандартной интегральной микросхемы драйвера.
4) Схема генератора проста и содержит небольшое количество элементов.
5) Поскольку ток короткого замыкания генератора ограничен током эмиссии с катода, при соответствующем выборе полупроводникового ключа схема будет устойчива к режиму короткого замыкания в нагрузке.
6) Схема стабильна в режиме холостого хода (или обрыва в цепи нагрузки).
7) Схема генератора работает в режиме частичного разряда емкости.
8) Поскольку по переменному току управляющая сетка заземлена через фильтрующую емкость сетки, катодная и анодная цепи лампы экранированы друг от друга, что ослабляет действие паразитных комплексных обратных связей, ведет к улучшению быстродействия и уменьшению вероятности самовозбуждения схемы по сравнению со схемой включения лампы с общим катодом.
Claims (1)
- Генератор импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов, включающий зарядное устройство, коммутатор, накопительную емкость, газоразрядную трубку и общую шину устройства, отличающийся тем, что коммутатор выполнен в виде гибридной структуры, состоящей из силового транзистора, затвор которого соединен с системой управления, исток с общей шиной устройства, а сток с катодом модуляторной газоразрядной лампы, которая включена по схеме с общей сеткой, выводы сеток и накала которой соединены со вспомогательным источником питания, а управляющая сетка, по переменной составляющей, соединена с общей шиной устройства, через фильтрующую емкость.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017143069A RU2672180C1 (ru) | 2017-12-08 | 2017-12-08 | Генератор импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017143069A RU2672180C1 (ru) | 2017-12-08 | 2017-12-08 | Генератор импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2672180C1 true RU2672180C1 (ru) | 2018-11-12 |
Family
ID=64327888
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017143069A RU2672180C1 (ru) | 2017-12-08 | 2017-12-08 | Генератор импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2672180C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU201615U1 (ru) * | 2020-08-18 | 2020-12-23 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Устройство для питания газоразрядной лампы |
| RU2825742C1 (ru) * | 2024-03-29 | 2024-08-28 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Генератор импульсного тока |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4365337A (en) * | 1979-08-13 | 1982-12-21 | Kraftwerk Union Aktiengesellschaft | Excitation system for a fast pulsed discharge |
| US4698819A (en) * | 1985-03-22 | 1987-10-06 | Institut Franco-Allemand De Recherches De Saint-Louis | Power supply unit for a laser tube |
| RU2226022C1 (ru) * | 2002-07-10 | 2004-03-20 | Лепехин Николай Михайлович | Генератор наносекундных импульсов для возбуждения лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов |
| RU2242828C2 (ru) * | 2002-11-04 | 2004-12-20 | Институт физики полупроводников СО РАН | Способ возбуждения импульсного лазера на самоограниченных переходах |
| RU2251179C2 (ru) * | 2003-07-11 | 2005-04-27 | Лепехин Николай Михайлович | Способ возбуждения импульсных лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов, работающих в режиме саморазогрева, и устройство для его осуществления |
| US20170338618A1 (en) * | 2015-03-25 | 2017-11-23 | National University Corporation Nagaoka University Of Technology | High-voltage pulse generator and gas laser apparatus |
-
2017
- 2017-12-08 RU RU2017143069A patent/RU2672180C1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4365337A (en) * | 1979-08-13 | 1982-12-21 | Kraftwerk Union Aktiengesellschaft | Excitation system for a fast pulsed discharge |
| US4698819A (en) * | 1985-03-22 | 1987-10-06 | Institut Franco-Allemand De Recherches De Saint-Louis | Power supply unit for a laser tube |
| RU2226022C1 (ru) * | 2002-07-10 | 2004-03-20 | Лепехин Николай Михайлович | Генератор наносекундных импульсов для возбуждения лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов |
| RU2242828C2 (ru) * | 2002-11-04 | 2004-12-20 | Институт физики полупроводников СО РАН | Способ возбуждения импульсного лазера на самоограниченных переходах |
| RU2251179C2 (ru) * | 2003-07-11 | 2005-04-27 | Лепехин Николай Михайлович | Способ возбуждения импульсных лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов, работающих в режиме саморазогрева, и устройство для его осуществления |
| US20170338618A1 (en) * | 2015-03-25 | 2017-11-23 | National University Corporation Nagaoka University Of Technology | High-voltage pulse generator and gas laser apparatus |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU201615U1 (ru) * | 2020-08-18 | 2020-12-23 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Устройство для питания газоразрядной лампы |
| RU201615U9 (ru) * | 2020-08-18 | 2021-03-30 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Устройство для питания газоразрядной лампы |
| RU2825742C1 (ru) * | 2024-03-29 | 2024-08-28 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Генератор импульсного тока |
| RU230655U1 (ru) * | 2024-08-28 | 2024-12-16 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Генератор импульсного тока |
| RU2838639C1 (ru) * | 2024-08-28 | 2025-04-22 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Генератор тока |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103746595A (zh) | 一种高功率长脉冲功率源 | |
| CN106340804A (zh) | 激光扫描用短脉冲大电流半导体激光器驱动源结构 | |
| Rao et al. | Nanosecond pulse generator based on cascaded avalanche transistors and Marx circuits | |
| RU2580787C1 (ru) | Генератор мощных наносекундных импульсов (варианты) | |
| JP2014036502A (ja) | パルス発生回路 | |
| Nikoo et al. | A two-stage DSRD-based high-power nanosecond pulse generator | |
| RU2672180C1 (ru) | Генератор импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов | |
| CN112636724B (zh) | 一种基于雪崩管Marx发生器和LTD电路的脉冲电源 | |
| Ren et al. | Solid-state Marx generator with sharpening capacitor | |
| Li et al. | The design of new compact Marx generator | |
| Kekez | A 480 joule, 650 kV,< 3 ns risetime, 500 ns pulse width compact pulse generator | |
| Canacsinh et al. | Voltage droop compensation based on resonant circuit for generalized high voltage solid-state Marx modulator | |
| CN103780119A (zh) | 一种高功率长脉冲功率源 | |
| US9177748B2 (en) | Pulsed depressed collector | |
| CN215420221U (zh) | 一种产生脉冲信号的电路 | |
| Bokhan et al. | Generation of high-voltage pulses with a picosecond front in a cascade kivotron connection | |
| CN203708133U (zh) | 一种高功率长脉冲功率源 | |
| CN109004918A (zh) | 一种亚纳秒高压脉冲产生电路 | |
| Pinjari et al. | Compact solid-state marx generator for repetitive applications | |
| Yudin et al. | Efficiency of pumping of the active medium of metal vapor lasers: gas-discharge tubes with electrodes in the hot zone of the discharge channel | |
| CN203708134U (zh) | 一种高功率长脉冲功率源 | |
| Kruglov et al. | Modeling and development of thyratron type grid node with improved discharge parameters for specialized gas-discharge current interrupter | |
| CN109257031B (zh) | 一种基于多mos管串联的精确幅度高压方波产生电路 | |
| RU2787091C1 (ru) | Формирователь пилообразного напряжения | |
| Toudeshki et al. | Derivation of Load Peak Voltage, Power Consumption and Potential Energy Management in a Thyristor Controlled Marx Impulse Generator for Capacitor Discharge Application |