allgosts.ru31.260 Оптоэлектроника. Лазерное оборудование31 ЭЛЕКТРОНИКА

ГОСТ Р 70896-2023 Элементы преобразования частоты лазерного излучения. Типы и основные параметры

Обозначение:
ГОСТ Р 70896-2023
Наименование:
Элементы преобразования частоты лазерного излучения. Типы и основные параметры
Статус:
Принят
Дата введения:
01.03.2024
Дата отмены:
-
Заменен на:
-
Код ОКС:
31.260

Текст ГОСТ Р 70896-2023 Элементы преобразования частоты лазерного излучения. Типы и основные параметры

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 70896— 2023


ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Типы и основные параметры

Издание официальное

Москва Российский институт стандартизации 2023

Предисловие

  • 1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Российский научно-исследовательский институт «Электронстандарт» (АО «РНИИ «Электронстандарт»)

  • 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 303 «Электронная компонентная база, материалы и оборудование»

  • 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2023 г. № 761-ст

  • 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Типы и основные параметры

Nonlinear elements of harmonic generators. Types and basic parameters

Дата введения — 2024—03—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые элементы преобразования частоты лазерного излучения (далее — элементы) и устанавливает классификацию элементов по типам и основные параметры элементов, а также систему условных обозначений элементов.

Настоящий стандарт следует применять для выбора параметров при разработке технических заданий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, программ испытаний опытных образцов.

Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями, организациями и другими субъектами научной и хозяйственной деятельности независимо от форм собственности и подчинения, а также федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, участвующими в разработке, производстве, эксплуатации элементов в соответствии с действующим законодательством.

  • 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15093 Лазеры и устройства управления лазерным излучением. Термины и определения

ГОСТ 19319 Лазеры твердотельные. Основные параметры

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

  • 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 15093, а также следующие термины с соответствующими определениями:

  • 3.1 апертура: Проекция оптического канала элемента, через который проходит пучок лазерного излучения, на плоскость перпендикулярную к направлению распространения лазерного пучка.

Издание официальное

  • 3.2 элемент преобразования частоты лазерного излучения: Оптическое изделие, выполненное из кристаллического материала, обладающего нелинейной поляризуемостью, оформленное конструктивно и технологически таким образом, что для его функционального использования (но не для эксплуатации по функциональному назначению) и измерения параметров не требуется дополнительных технологических или конструктивных доработок.

  • 3.3 оптическое изделие: Часть заготовки, оформленная конструктивно и технологически таким образом, что для ее дальнейшего использования при создании элементов не требуется дополнительной оптико-механической обработки.

  • 4 Классификация

    • 4.1 Элементы подразделяют на классификационные типы (в зависимости от материала оптического изделия элемента) в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Тип элемента

Обозначение типа

Элемент из дигидрофосфата аммония

1ФЧ

Элемент из дигидрофосфата калия

2ФЧ

Элемент из ниобата лития

ЗФЧ

Элемент из танталата лития

4ФЧ

Элемент из дигидроарсаната цезия

5ФЧ

Элемент из дидейтерофосфата калия

6ФЧ

Элемент из йодата лития

7ФЧ

Элемент из дигидрофосфата рубидия

8ФЧ

Элемент из барий-натрий ниобата

9ФЧ

Элемент из формиата лития

10ФЧ

Элемент из дидейтероарсената цезия

11ФЧ

Элемент из дидейтероарсената рубидия

12ФЧ

Элемент из калий-титания фосфата

13ФЧ

Элемент из бората бария

14ФЧ

4.2 Конструктивные исполнения элементов и их обозначения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Конструктивное исполнение элемента

Обозначение

Примечания

В герметичном корпусе

Г

Крепление элемента при эксплуатации осу-ществляется за поверхность корпуса

В негерметичном корпусе

К

Без корпуса

Б

Крепление элемента при эксплуатации осуществляется за его поверхность

  • 4.3 Примеры конструктивных исполнений элементов и их обозначения приведены в приложении А.

  • 5 Основные параметры

    • 5.1 К основным параметрам элементов относят:

  • - длину волны лазерного излучения;

  • - апертуру;

  • - эффективность преобразования частоты излучения.

  • 5.2 Длина волны преобразованного лазерного излучения определяется длинами(ой) волн (волны) преобразуемого лазерного излучения и соответствует сумме частот преобразованного лазерного излучения.

  • 5.3 Апертура

    • 5.3.1 Диаметр апертуры должен соответствовать одному из значений ряда, мм: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 30, 32, 35, 45, 50, 60, 65.

    • 5.3.2 Размеры большой и малой осей для апертуры в форме эллипса, а также размеры сторон для апертуры в форме прямоугольника выбирают из ряда, приведенного в 5.3.1.

    • 5.3.3 В технически обоснованных случаях допускается устанавливать размер апертуры, отличающийся от значений указанного ряда.

    • 5.3.4 Допустимые отклонения размеров апертуры от номинальных значений должно быть не более ±10 %.

  • 5.4 Эффективность преобразования частоты излучения

    • 5.4.1 Номинальное значение эффективности преобразования частоты одномодового, с заданной плотностью и расходимостью лазерного излучения по энергии импульса (средней мощности) должно соответствовать одному из значений ряда: (10 %; 12,5 %; 16 %; 25 %; 31,5 %; 40 %; 50 %; 63 %; 80 %) х 10п, где л от -1 до 1.

    • 5.4.2 Допустимые отклонения эффективности преобразования частоты лазерного излучения по энергии импульса или средней мощности от номинальных значений должно быть не более 10 %.

    • 5.4.3 Номинальное значение энергии импульса и средней мощности преобразованного лазерного излучения должны соответствовать одному из номинальных значений, установленных в ГОСТ 19319.

    • 5.4.4 В технически обоснованных случаях допускается устанавливать номинальное значение эффективности, отличающееся от значений указанных рядов.

  • 6 Система условных обозначений элементов

    • 6.1 Условное обозначение элементов должно содержать данные, необходимые для заказа элементов конкретного типа и записи ее в конструкторской документации другой продукции.

    • 6.2 Условное обозначение элементов должно состоять из следующих элементов.

      • 6.2.1 Элемент 1

Сочетание цифры и буквы, обозначающие тип элемента. Обозначение типа элемента должно соответствовать обозначениям, указанным в таблице 1.

  • 6.2.2 Элемент 2

Цифра, обозначающая длину волны преобразованного излучения в десятках нанометров.

Перед обозначением элемента 2 приводят разделительный знак «-».

  • 6.2.3 Элемент 3

Буква, обозначающая физико-технические характеристики элемента:

П — для типа взаимодействия ОО (ЕЕ);

Н — для типа взаимодействия ОЕ (ЕО).

После обозначения элемента 3 ставят знак «.».

  • 6.2.4 Элемент 4

Буква, обозначающая тип настройки на синхронизм:

Т — для температурного;

  • У — для углового;

Э — для электрического.

После обозначения элемента 4 ставят знак «.».

  • 6.2.5 Элемент 5

Буква, обозначающая назначение элемента:

В — для внерезонаторного преобразования;

Р — для внутрирезонаторного преобразования.

  • 6.2.6 Элемент 6

Буква, обозначающая конструктивное исполнение элемента. Обозначение конструктивного исполнения элемента должно соответствовать обозначениям, указанным в таблице 2.

  • 6.2.7 Элемент 7

Число, обозначающее размер апертуры элемента в миллиметрах:

  • - для апертуры в форме круга — диаметр;

  • - для апертуры в форме эллипса — дробь, в числителе которой размер большой, а в знаменателе размер малой осей эллипса;

  • - для апертуры в форме прямоугольника — размер сторон через знак «х».

Перед обозначением элемента 7 ставят разделительный знак «-».

  • 6.2.8 Элемент 8

Число, обозначающее порядковый номер разработки, его обозначают цифрами из числового ряда от 1 до 99.

Перед обозначением элемента 8 ставят разделительный знак «-».

  • 6.3 В обоснованных случаях допускается сокращенная запись условного обозначения с обязательным указанием обозначения типа элемента в соответствии с таблицей 1 и порядкового номера разработки.

  • 6.4 Примеры условных обозначений элементов

Элемент из дигидрофосфата калия (см. таблицу 1 — 2ФЧ) для преобразования поляризованного излучения с X = 1064 нм в X = 532 нм с угловой настройкой синхронизма для внерезонаторных схем генерации гармоник в герметичном корпусе с диаметром круглой апертуры 17 мм и номером разработки 08:

2ФЧ-53П.У.В — Г-17-08

Элемент из йодата лития (см. таблицу 1 — 7ФЧ) с номером разработки 02:

7ФЧ-02

Пример 1


Пример 2


Приложение А (справочное)


Примеры конструктивных исполнений элементов


1 — оптическое изделие; 2 — оптическое покрытие (две рабочие поверхности)

Рисунок А.1


1 — оптическое изделие; 2 — корпус

Рисунок А.2


Пример 3



1 — оптическое изделие; 2 — защитная пластина (две детали); 3— геометрический корпус

Рисунок А.З

УДК 621.372.632.029.7:006.354

ОКС 31.260


Ключевые слова: элемент преобразования частоты лазерного излучения, типы, основные параметры

Редактор Н.В. Таланова Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор И.А. Королева Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Сдано в набор 31.08.2023. Подписано в печать 11.09.2023. Формат 60x84%. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,65.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации» , 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.