Fuente de emisión láser en 11 μm

Se construyó un láser de CO₂ TEA, de funcionamiento estanco, pulsado, sintonizable mediante una red de difracción. Se diseñó y construyó un sistema para la recuperación del ¹³CO₂ de la mezcla gaseosa, dado el elevado costo del mismo y la dificultad para obtenerlo. Se hace circular la carga del láser...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Codnia, Jorge, Merino, Juan José, Azcárate, María Laura
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Física Argentina 1999
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v11_n01_p084
Aporte de:
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spelling afa:afa_v11_n01_p0842025-03-11T11:30:14Z Fuente de emisión láser en 11 μm An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 1999;01(11):84-88 Codnia, Jorge Merino, Juan José Azcárate, María Laura Se construyó un láser de CO₂ TEA, de funcionamiento estanco, pulsado, sintonizable mediante una red de difracción. Se diseñó y construyó un sistema para la recuperación del ¹³CO₂ de la mezcla gaseosa, dado el elevado costo del mismo y la dificultad para obtenerlo. Se hace circular la carga del láser a través de un recipiente inmerso en N₂ líquido a fin de condensar el ¹³CO₂ y evacuar el resto. Se aisla el contenido del recipiente mediante válvulas adecuadas y se deja evolucionar hasta alcanzar la temperatura ambiente. En la próxima carga se expande el volumen de 13CO2 contenido en el recipiente al láser y se completa la carga con el agregado de ¹³CO₂ del cilindro principal. Se encontró la relación óptima de gases de las mezclas (¹² CO₂, ¹⁴N₂ y He) y (¹³CO₂, ¹⁴N₂ y He) a fin de maximizar la energía de salida por pulso. Se midieron las energías de salida por pulso para las transiciones (J= 4 - 48) de las ramas rotacionales P de las bandas vibracionales (00°1) - [10°0, 02°0]I, II del ¹²CO₂, (10,4 y 9,4 μm, respectivamente) y del ¹³CO₂, (11,0 y 9,8 μm, respectivamente). Se caracterizó el perfil temporal y espacial del pulso A sealed, grating tunable TEA CO₂ laser was built. A ¹³CO₂ recovery system from the gas mixture was designed and built. The laser gas mixture is circulated through an 304I. stainless steel cold trap immersed in a liquid N₂ bath in order to condense ¹³CO₂ and pump the non-condensable gases. The cold trap is isolated and allowed to reach room temperature. In the next laser gas fill, the trap content is expanded into the laser gas reservoir, and completed from the cylinder if necessary. The gas mixture ratios (¹² CO₂, ¹⁴N₂ y He) y (¹³CO₂, ¹⁴N₂ y He) for maximum output energy were determined. The output energies for the (J=4-48) transitions of the P rotational branches of the (00°1) - [10, 02⁰0}I,II п for ¹²CO₂, (10,4 and 9,4 μm, respectively) and for ¹³CO₂ (11,0 and 9,8 μm, respectively) vibrational bands were measured. The pulse temporal and spatial profiles were characterized Fil: Codnia, Jorge. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina Fil: Merino, Juan José. Investigación Aplicada S.E. (Invap). Río Negro. Argentina Fil: Azcárate, María Laura. Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (CONICET–CITEFA). Buenos Aires. Argentina Asociación Física Argentina 1999 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v11_n01_p084
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