METHOD OF STRENGTHENING THE OPTICAL CONTACT OF DIELECTRIC SURFACES OF A LASER GYROSCOPE AND THE GENERATOR OF A PLASMA FOR ITS REALISATION
FIELD: physics.SUBSTANCE: device contains a dielectric housing inside which is placed an external cylindrical electrode connected to a periodic voltage generator and an internal grounded extended electrode. In this case, the dielectric body is configured to supply gas along an internal grounded exte...
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , , , , , |
---|---|
Format: | Patent |
Sprache: | eng ; rus |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext bestellen |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | FIELD: physics.SUBSTANCE: device contains a dielectric housing inside which is placed an external cylindrical electrode connected to a periodic voltage generator and an internal grounded extended electrode. In this case, the dielectric body is configured to supply gas along an internal grounded extended electrode, and the inner grounded extended electrode is made in the form of a helix of heat-resistant wire of 0.1-0.3 mm. In the claimed method, the plasma activation of the polished surfaces of dielectrics is carried out at atmospheric pressure and they are brought into contact, the plasma activation of dielectric surfaces being carried out by a cold plasma jet for 2-3 seconds.EFFECT: increasing the uniformity of the parameters of the plasma jet being formed and improving the quality of the optical contact.3 cl, 5 dwg
Изобретение относится к способу и устройству для низкотемпературного упрочнения оптического контакта диэлектрических поверхностей газоразрядных приборов, в частности резонаторов моноблочных газовых лазеров, в процессе их технологической сборки. Заявленное устройство содержит диэлектрический корпус, внутри которого размещен внешний цилиндрический электрод, подключенный к генератору периодического напряжения, и внутренний заземленный протяженный электрод. При этом диэлектрический корпус выполнен с возможностью подачи газа вдоль внутреннего заземленного протяженного электрода, а внутренний заземленный протяженный электрод выполнен в виде спирали из термостойкой проволоки толщиной 0,1-0,3 мм. В заявленном способе при атмосферном давлении осуществляют плазменную активацию отполированных поверхностей диэлектриков и приводят их в контакт, причем плазменную активацию поверхностей диэлектриков осуществляют холодной плазменной струей в течение 2-3 с. Технический результат заключается в повышении однородности параметров формируемой плазменной струи и повышении качества оптического контакта. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 5 ил. |
---|