(21), (22) Заявка: 2008124970/28, 18.06.2008
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
18.06.2008
(46) Опубликовано: 27.02.2010
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
ИШАНИН Г.Г. Приемники излучения оптических и оптико-электронных приборов. – Л.: Машиностроение, 1986, с.175. RU 2295117 С2, 10.03.2007. RU 2273946 С2, 10.04.2006. RU 2283481 С2, 10.09.2006. JP 59090023 A, 24.05.1984.
Адрес для переписки:
426067, г.Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34, Институт прикладной механики УрО РАН
|
(72) Автор(ы):
Александров Владимир Алексеевич (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Институт прикладной механики Уральского отделения Российской Академии Наук (RU)
|
(54) ПРИЕМНИК ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
(57) Реферат:
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений энергии оптических импульсов. Приемник содержит установленные в корпусе последовательно с воздушным зазором прозрачное для принимаемого излучения входное окно и фотоэлектрический преобразователь, выполненный в виде пленки из материала с металлической или полуметаллической проводимостью на внутренней или внешней конической поверхности диэлектрического основания с углом при вершине конуса в пределах от 60 до 90°. При этом пленка снабжена двумя металлическими электродами, один из которых находится в вершине конуса, а второй в виде кольца – в основании конуса и к которым присоединены проводники. Изобретение позволяет увеличить эффективность преобразования энергии оптического импульса приемником в электрический сигнал. 2 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений энергии оптических импульсов.
2295117, МПК G01J 5/58 (2006.01), Бюл. 31, 10.03.2007], содержащий установленные последовательно в механическом контакте прозрачную для принимаемого излучения плоскопараллельную пластину, поглотитель излучения и акустический датчик, с обеих поверхностей которого выполнены электроды. В этом приемнике прозрачная пластина является входным окном, а поглотитель излучения и акустический датчик выполняют роль фотоэлектрического преобразователя.
Недостатком данного приемника является то, что в нем преобразование энергии лазерного излучения в выходной сигнал происходит сложным путем, в результате которого потери энергии неизбежны.
Наиболее близким по конструкции является описанный приемник лазерного излучения, содержащий в качестве фотоэлектрического преобразователя пироэлектрический преобразователь конусообразной формы [Ишанин Г.Г. Приемники излучения оптических и оптико-электронных приборов. – Л.: Машиностроение, 1986. 175 с.].
Однако его недостатком является большая инерционность (~100 нс), что не позволяет регистрировать короткие импульсы лазерного излучения и отслеживать форму и длительность импульса.
Задачей изобретения является создание быстродействующего приемника лазерного излучения с эффективным преобразованием энергии оптического импульса в электрический сигнал.
Поставленная задача решается тем, что в приемнике лазерного излучения в качестве фотоэлектрического преобразователя используется пленка из материала с металлической проводимостью, выполненная на внутренней или внешней конической поверхности диэлектрического основания с углом при вершине конуса в пределах от 60 до 90°, при этом пленка снабжена двумя металлическими электродами, один из которых находится в вершине конуса, а второй в виде кольца – в основании конуса и к которым присоединены проводники.
Техническим результатом является увеличение эффективности приемника за счет прямого преобразования энергии оптического импульса в электрическую энергию.
На фигуре 1 изображен приемник лазерного излучения в разрезе (на фигуре 2 – вариант исполнения), где цифрами обозначены: 1 – корпус, 2 – входное окно, 3 – пленка, 4 – диэлектрическое основание с конической поверхностью, 5 – электроды, 6 – проводники.
Размеры фотоэлектрического преобразователя приемника определяются диаметром D пучка измеряемых импульсов лазера – диаметр основания конуса не должен превышать диаметр пучка, а его высота составляет от 0,5D до 0,9D в зависимости от материала пленки. Толщина материала проводящей пленки должна быть порядка глубины скин-слоя, определяемого проводимостью материала пленки и частотой лазерного излучения.
В качестве материала проводящей пленки могут служить металлы – золото, серебро, медь, алюминий, никель и т.д.
Возможно исполнение приемника, отличающегося тем, что фотоэлектрический преобразователь выполнен в виде пленки из материала, являющегося по проводимости полуметаллом, например из графита или висмута, в котором длина свободного пробега электронов больше чем в металлах.
Приемник представляет собой преобразователь энергии импульса лазерного излучения в электрический сигнал и работает следующим образом. Пучок импульса лазерного излучения подают на приемник, при этом импульс лазера через установленное в корпусе 1 прозрачное для принимаемого излучения входное окно 2 направляется к фотоэлектрическому преобразователю, выполненному в виде пленки 3 из материала с металлической проводимостью на конической поверхности диэлектрического основания 4 с углом при вершине конуса в пределах от 60 до 90°. Воздействие импульса лазера на поверхность пленки вызывает быстрый разогрев электронного газа в скин-слое проводящей пленки, вследствие которого электроны получают дополнительный импульс направленного движения и создают импульсный электрический ток в пленке. При этом на электродах 5 возникает ЭДС, обусловленная электрическим сопротивлением поверхности пленки. Возбуждаемый при этом электрический сигнал на электродах посредством проводников 6 может подаваться на регистрирующее устройство, например осциллограф. Величина электрического сигнала приемника оказывается пропорциональной интенсивности излучения, что позволяет оценить энергию принимаемого импульса лазерного излучения исходя из его длительности и сечения пучка.
11, с.110-113].
Так, при взаимодействии электрона в скин-слое пленки с фотоном – обратном рассеянии фотона импульс электрона отдачи составит ре=2 /с и электрон приобретает дополнительную скорость в направлении вдоль поверхности пленки

где mе– масса электрона, – угол падения пучка лазера на поверхность пленки.
Движущиеся электроны создают поверхностный ток, плотность которого

где е – заряд электрона, nе – количество взаимодействующих с фотонами электронов в единице объема скин-слоя пленки.
Объем Vd скин-слоя, в котором происходит взаимодействие фотонов с электронами, равен произведению глубины d скин-слоя и площади облучаемой пучком лазера поверхности пленки, определяемой сечением Sb пучка и углом его падения :

Импульс лазера обычно имеет огибающую и поэтому интенсивность I фотонов пучка такого импульса зависит от времени I=I(t). При наносекундных длительностях импульса лазера количество фотонов в единице объема скин-слоя образца можно выразить как

Учитывая коэффициент электрон-фотонного взаимодействия материала пленки кe={nе/nf)/с и подвижность электронов µ= e/me, где – время между их столкновениями, выражение (2) для плотности продольного тока в скин-слое пленки можно привести к виду

Возникновение переменного ЭДС Uх(t) на участке х облучаемой импульсом лазера части поверхности пленки обусловлено продольным током jx(t) в скин-слое пленки и проводимостью этого участка Ux(t)=jx(t) x/ , поэтому зависимость сигнала фотоэлектрического эффекта от угла получается аналогичной (5):

Последнее выражение указывает, что максимальное значение фотоэлектрического сигнала на поверхности пленки получается при воздействии пучком лазера, когда угол падения равен =± /4. Практически необходимо учитывать преломление пучка лазера в скин-слое материала пленки и максимальное значение величины фотоэлектрического сигнала следует ожидать при углах падения пучка лазера 45-60°.
Одним из способов воздействия пучка лазера на поверхность пленки под требуемым углом является выполнение пленки конусообразной формы.
Формула изобретения
Приемник лазерного излучения, содержащий установленные в корпусе последовательно с воздушным зазором прозрачное для принимаемого излучения входное окно и фотоэлектрический преобразователь, отличающийся тем, что фотоэлектрический преобразователь выполнен в виде пленки из материала с металлической или полуметаллической проводимостью на внутренней или внешней конической поверхности диэлектрического основания с углом при вершине конуса в пределах от 60 до 90°, при этом пленка снабжена двумя металлическими электродами, один из которых находится в вершине конуса, а второй в виде кольца – в основании конуса, и к которым присоединены проводники.
РИСУНКИ
|