[go: up one dir, main page]

RU2672180C1 - Генератор импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов - Google Patents

Генератор импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов Download PDF

Info

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
Application number
RU2017143069A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Николаевич Торгаев
Геннадий Сергеевич Евтушенко
Евгений Витальевич Ярославцев
Виталий Олегович Нехорошев
Илья Сергеевич Мусоров
Максим Викторович Тригуб
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2017143069A priority Critical patent/RU2672180C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2672180C1 publication Critical patent/RU2672180C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES 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
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/097Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping by gas discharge of a gas laser
    • H01S3/0975Processes 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)

  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.
RU2017143069A 2017-12-08 2017-12-08 Генератор импульсов возбуждения для лазеров на самоограниченных переходах атомов металлов RU2672180C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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