×
19.01.2018
218.016.047c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании навигационных систем, в частности бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов многоугольного моноблока лазерного гироскопа базируется на монтаже оптически прозрачного моноблока, рабочий режим которого достигается использованием микромощного полупроводникового лазерного диода, снабженного по крайне мере одним элементом Пельтье для термостабилизации режима излучения лазерного диода, размещенного внутри оптического контура, образованного совокупностью оптических каналов лазерного гироскопа, на металлическом основании с функциями общего радиатора охлаждения. При этом в основании моноблока создаются, в количестве не менее двух на оптический канал, специальные пазы заданной глубины и геометрии, но не смыкающиеся с оптическими каналами, которые перед монтажом заполняются теплопроводной пастой до уровня контакта с металлическим основанием и обеспечивают зональное выравнивание градиента температуры в рабочих зонах от источника локального нагрева - элемента Пельтье, при этом теплопроводность пасты должна быть в несколько раз выше, чем у металлического основания, что обеспечивает компенсацию температурного разбаланса рабочих зон оптических каналов в количестве, равном количеству созданных пазов. Технический результат предложенного способа заключается в компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов многоугольного моноблока лазерного гироскопа и обеспечении его работоспособности при высоких и низких температурах окружающей среды. 3 ил.

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании навигационных систем, в частности в бесплатформенных инерциальных навигационных системах.

Известно техническое решение, разработанное американской фирмой «Honeywell» (Горенштейн И.А., Шульман И.А. Инерциальные навигационные системы. Под редакцией канд. техн. наук И.А. Горенштейна. – М.: Машиностроение, 1970, с. 161-230). Конструктивно система содержит корпус, аноды, зеркала с высокой отражательной способностью, цилиндрические каналы, катод, диафрагму, полупрозрачное зеркало, призму. Корпус прибора - монолитный многоугольный блок из плавленого кварца в виде двенадцатиугольника с неправильными сторонами, в котором просверлены цилиндрические каналы. Оси этих каналов лежат в одной плоскости и образуют равносторонний треугольник, в вершинах которого расположены зеркала.

Моноблок монтируется по всей плоскости на металлическое основание с функциями радиатора охлаждения для создания датчика угловых скоростей инерциальной навигационной системы. Для улучшения теплопроводности на поверхность радиатора в зоне сопряжения с моноблоком может наноситься теплопроводная паста.

Недостаток. Так как корпус прибора выполнен в виде двенадцатиугольника с неправильными сторонами, возникает существенная температурная погрешность из-за неравномерного нагрева от источника излучения, заключающаяся в неравномерном изменении длин и диаметра оптических каналов, приводящих к изгибу и деформации оптических каналов. Это приводит к существенному сужению диапазона его работоспособности при высоких и низких температурах окружающей среды.

Применение общего радиатора охлаждения по известной схеме не решает указанной проблемы.

Наиболее близким к заявляемому устройству является моноблочная конструкция лазерного гироскопа (Заявка на изобретение РФ №2014154547 от 31.12.2014, МПК: G01С 19/66, заявитель: ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» (г. Чебоксары), Российская Федерация (RU).

Сборочный чертеж моноблочного лазерного гироскопа приведен на фиг. 1. Здесь приняты следующие обозначения:

1 - многоугольный моноблок в виде основания;

2 - оптические каналы;

3 - зеркало полного отражения лучистой энергии;

4 - полупрозрачное зеркало в виде интерференционного

преобразователя;

5 - источник оптического излучения - полупроводниковый лазер;

6 - внешний оптический резонатор;

7 - светоотражающее покрытие;

8 - оптически прозрачное отверстие внешнего оптического резонатора;

9 - продольный оптический канал внешнего оптического резонатора;

10 - термоэлектрический модуль с радиатором и элементом Пельтье;

11 - геометрический центр оптического моноблока;

12 - равносторонний правильный шестиугольник;

13 - торец шестиугольника моноблока;

14 - крепежный элемент;

15 - втулка;

16 - прижимные элементы;

17 - периферия моноблока;

18 - юстировочное приспособление;

19 - втулка крепления моноблока к металлическому

основанию/радиатору.

Лазерный гироскоп содержит многоугольный оптически прозрачный моноблок 1 со сформированными оптическими каналами 2, схему оптической обвязки 3, 4 для реализации эффекта Саньяка и съема информации об угловой скорости объекта 4, причем в качестве источника оптического излучения в конструкцию включен микромощный полупроводниковый лазерный диод 5. Конструктивно источник оптического излучения выполнен в виде термоэлектрического модуля 10, состоящего из внешнего радиатора и по меньшей мере одного элемента Пельтье, расположен в геометрическом центре оптического моноблока 1. Фактически, термоэлектрический модуль 10 является и источником нагрева моноблока, расположенным внутри оптического контура, образованного совокупностью оптических каналов 2 лазерного гироскопа. Такое конструктивное решение обеспечивает линейное температурное расширение от центра к периферии по всему объему моноблока, что исключает при малых температурных градиентах существенный изгиб и деформацию каналов моноблока и оптической обвязки: системы зеркал 3 и интерференционного преобразователя 4. В этом случае изменение внутреннего диаметра оптического канала не превышает 25-30% и не влияет на искажение оптических потоков, что обеспечивает нормальный режим оптического гироскопа.

В моноблоке предусмотрена возможность его монтажа с помощью втулок крепления 19 на металлическое основание 20 по всей плоскости с функциями общего радиатора охлаждения, входящего в состав датчика угловых скоростей инерциальной навигационной системы. Для улучшения теплопроводности на поверхность радиатора в зоне сопряжения с моноблоком может наноситься теплопроводная паста 21.

Обобщенная схема моноблочного лазерного гироскопа с точки зрения распределения температурных полей в конструкции прототипа представлена на фиг. 2. Здесь моноблок 1 размещен на металлическом основании 20 с функциями радиатора охлаждения. Термоэлектрический модуль с радиатором и элементом Пельтье представлен как элемент 10. Для улучшения теплопроводности на поверхность радиатора в зоне сопряжения с моноблоком наносится теплопроводная паста 21. В силу того, что и материал моноблока 1 (органическое стекло) и материал основания 20 (металл) обладают линейными коэффициентами теплопроводности, то середины оптических каналов 2 и их концы от источника нагрева находятся на разном удалении, что приводит к появлению существенного температурного градиента при работе в широком диапазоне температур и негативным последствиям для оптических каналов.

Недостаток. При существенных температурных градиентах, которые проявляются при работе лазерного гироскопа в широком диапазоне температур, возникает существенная разность температур в середине и на краях оптических каналов оптического контура. Это приводит к тепловому изгибу и деформации оптических каналов, превышающих 30% и, как следствие, возникновению нарушения условий распространения оптических потоков, приводящих к появлению эффекта Саньяка за счет дополнительных переотражений в каждом оптическом канале.

Применение общего радиатора охлаждения по известной схеме не решает указанной проблемы.

Технический результат изобретения состоит в разработке способа компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа и обеспечение его работоспособности при высоких и низких температурах окружающей среды.

Технический результат достигается тем, что многоугольный моноблок лазерного гироскопа монтируется на металлическое основание с функциями общего радиатора охлаждения. Рабочий режим моноблока обеспечивается применением микромощного полупроводникового лазерного диода, снабженного по крайне мере одним элементом Пельтье для термостабилизации режима излучения лазерного диода. При этом микромощный полупроводниковый лазерный диод является термоэлектрическим модулем и источником нагрева моноблока. В конструктивном плане источник нагрева фактически размещен внутри оптического контура, образованного совокупностью оптических каналов лазерного гироскопа, а сам моноблок, с целью улучшения температурного режима устройства, монтируется на металлическое основание. В первом приближении источник нагрева расположен симметрично относительно оптических каналов оптического контура моноблока.

При запуске устройства микромощный полупроводниковый лазерный диод при рабочих мощностях излучателя 100-250 мВт отдает определенное количество тепла моноблоку, выполненному, например, из органического стекла, с открытыми негерметичными оптическими каналами. Для обеспечения компенсации температурного разбаланса рабочих зон оптических каналов моноблока, а фактически - компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока, в основании моноблока создаются, в количестве не менее двух на оптический канал, специальные пазы заданной глубины и геометрии, но не смыкающиеся с оптическими каналами. Перед монтажом данные пазы заполняются теплопроводной пастой до уровня контакта с металлическим основанием. Данное техническое решение обеспечивает зональное выравнивание градиента температуры в рабочих зонах от источника локального нагрева - элемента Пельтье микромощного полупроводникового лазерного диода. При этом теплопроводность пасты должна быть в несколько раз выше, чем у металлического основания, что обеспечит создание требуемого градиента температуры в зоне компенсации по отношении к локальному источнику нагрева.

Общими для заявляемого способа и прототипа являются следующие признаки:

- моноблок лазерного гироскопа с оптическим контуром, сформированным по крайней мере тремя оптическими каналами;

- источником тепла для моноблока является микромощный полупроводниковый лазерный диод, снабженный по крайне мере одним элементом Пельтье для термостабилизации режима излучения лазерного диода;

- источник тепла конструктивно находится внутри оптического контура, образованного совокупностью оптических каналов;

- для облегчения температурного режима оптически прозрачного моноблока его монтируют на металлическое основание с функциями общего радиатора охлаждения.

Отличительными от прототипа являются следующие признаки:

- в основании моноблока создаются, в количестве не менее двух на оптический канал, специальные пазы заданной глубины и геометрии;

- данные пазы не смыкаются с оптическими каналами;

- перед монтажом сформированные пазы заполняются теплопроводной пастой до уровня контакта с металлическим основанием, обеспечивая тем самым зональное выравнивание градиента температуры в рабочих зонах от источника локального нагрева - элемента Пельтье;

- теплопроводность пасты должна быть в несколько раз выше, чем у металлического основания, что обеспечивает компенсацию температурного разбаланса рабочих зон оптических каналов в количестве, равном количеству созданных пазов.

Сущность способа, его реализуемость и возможность промышленного применения поясняется обобщенной схемой моноблочного лазерного гироскопа, отражающей распределение температурных полей в конструкции, представленной на фиг. 3.

Многоугольный моноблок 1 лазерного гироскопа монтируется на металлическое основание 20 с функциями общего радиатора охлаждения. Рабочий режим моноблока обеспечивается применением микромощного полупроводникового лазерного диода, снабженного по крайне мере одним элементом Пельтье для термостабилизации режима излучения лазерного диода и являющегося термоэлектрическим модулем 10. В конструктивном плане источник нагрева фактически размещен внутри оптического контура, образованного совокупностью оптических каналов 2 лазерного гироскопа. В первом приближении источник нагрева 10 расположен симметрично относительно оптических каналов 2 оптического контура моноблока 1.

При запуске устройства микромощный полупроводниковый лазерный диод при рабочих мощностях излучателя 100-250 мВт отдает определенное количество тепла моноблоку 1, выполненному, например, из органического стекла (марки СО-120-К ГОСТ 10667-90), с открытыми негерметичными оптическими каналами 2. Для обеспечения компенсации температурного разбаланса рабочих зон оптических каналов 2 моноблока 1, а фактически - компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов 2 моноблока 1, в основании моноблока 1 создаются, в количестве не менее двух на оптический канал, специальные пазы заданной глубины и геометрии, но не смыкающиеся с оптическими каналами 2. Перед монтажом данные пазы заполняются теплопроводной пастой, например, типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74, до уровня контакта с металлическим основанием, изготовленного, например, из сплавов АЛ-2-АЛ-8. Данное техническое решение обеспечивает зональное выравнивание градиента температуры в рабочих зонах от источника локального нагрева - элемента Пельтье микромощного полупроводникового лазерного диода. При этом теплопроводность пасты должна быть в несколько раз выше, чем у металлического основания, что обеспечит создание требуемого градиента температуры в зоне компенсации по отношению к локальному источнику нагрева.

Техническое решение, положенное в основу способа, явным образом не следует из уровня техники. Кроме того, в процессе патентного поиска не выявлены технические решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного способа.

Заявленный способ имеет существенные отличия от наиболее близких аналогов и удовлетворяет критерию патентоспособности изобретения - «новизна».

Заявленный способ технически осуществим и промышленно реализуем на приборостроительном предприятии. Проведенные испытания подтверждают достижение заявленного технического результата разработанного способа - компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа и обеспечение его работоспособности при высоких и низких температурах окружающей среды.

В связи с изложенным материалы заявки на предлагаемое изобретение соответствует критериям патентоспособности и промышленной применимости.

Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов многоугольного моноблока лазерного гироскопа базируется на монтаже оптически прозрачного моноблока, рабочий режим которого достигается использованием микромощного полупроводникового лазерного диода, снабженного по крайне мере одним элементом Пельтье для термостабилизации режима излучения лазерного диода, размещенного внутри оптического контура, образованного совокупностью оптических каналов лазерного гироскопа, на металлическом основании с функциями общего радиатора охлаждения, отличается тем, что в основании моноблока создаются, в количестве не менее двух на оптический канал, специальные пазы заданной глубины и геометрии, но не смыкающиеся с оптическими каналами, которые перед монтажом заполняются теплопроводной пастой до уровня контакта с металлическим основанием и обеспечивают зональное выравнивание градиента температуры в рабочих зонах от источника локального нагрева - элемента Пельтье, при этом теплопроводность пасты должна быть в несколько раз выше, чем у металлического основания, что обеспечивает компенсацию температурного разбаланса рабочих зон оптических каналов в количестве, равном количеству созданных пазов.
Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа
Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа
Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа
Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 191-200 of 251 items.
05.02.2020
№220.017.fe01

Способ имитации оптико-электронного средства

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия. Заявленный способ имитации оптико-электронного средства (ОЭС) базируется на установке в секторе поиска ОЭС ложной оптической цели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712940
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe50

Способ формования железобетонных изделий и конструкций

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам формования железобетонных изделий и конструкций. Способ включает укладку в форму бетонной смеси нижнего слоя бетона и его уплотнение, укладку верхнего слоя бетонной смеси термостойкого огнезащитного покрытия и его уплотнение....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713066
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fe82

Многослойная диэлектрическая тороидальная антенна

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано при создании малогабаритных антенн средств связи и радиолокации сантиметрового и миллиметрового диапазонов волн, а также сканировании диаграммы направленности линзовой антенны. Техническими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713034
Дата охранного документа: 03.02.2020
05.02.2020
№220.017.fea0

Устройство для поглощения электромагнитных волн

Использование: для защиты от электромагнитного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что устройство выполнено в виде ячеистой основы, образованной скрепленными друг с другом шнурами 1, изготовленными из диэлектрического материала, на шнуры намотаны поглощающие элементы в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713056
Дата охранного документа: 03.02.2020
06.02.2020
№220.017.fec4

Устройство для определения координат подвижного объекта с использованием магнитного поля

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к средствам определения координат подвижного объекта, и может быть использовано в системах посадки летательных аппаратов, в строительстве для направленного бурения скважин, в системах навигации подвижных объектов, в медицине для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713456
Дата охранного документа: 05.02.2020
08.02.2020
№220.018.0020

Устройство структурной адаптации системы связи

Изобретение относится к электросвязи, в частности к устройствам оценки эффективности информационного обмена в системе связи со сменой ее структуры. Технический результат - поддержание требуемой эффективности информационного обмена системы связи в соответствии с заданным пороговым значением КПД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713616
Дата охранного документа: 05.02.2020
08.02.2020
№220.018.0037

Способ структурной адаптации системы связи

Изобретение относится к электросвязи. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Для основной структуры системы связи в интервале ее эффективной работы, определяемом пороговым значением КПД передачи информации системы связи η, находят резервную структуру, удовлетворяющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713329
Дата охранного документа: 05.02.2020
08.02.2020
№220.018.00c1

Крылатая ракета и способ ее боевого применения

Группа изобретений относится к области ракетного вооружения и, в частности, к управляемым ракетам, применяемым по наземным и надводным целям. Технический результат - повышение точности наведения боевых элементов ракеты. Крылатая ракета содержит корпус, крыло с органами управления по крену,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713546
Дата охранного документа: 05.02.2020
17.02.2020
№220.018.032b

Устройство для эвакуации самолетов

Изобретение относится к транспортировке воздушных судов. Устройство для эвакуации самолетов содержит тягач (9), тележку, подъемный механизм. Подъемный механизм выполнен в виде домкратов (10), на которых закреплена подъемная платформа (11) с размещенным на ней вращающимся в горизонтальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714337
Дата охранного документа: 14.02.2020
17.02.2020
№220.018.0362

Способ формирования контурного изображения

Изобретение относится к технологиям обработки изображений и может быть использовано в системах технического зрения. Технический результат заключается в снижении чувствительности к шумам за счет уменьшения размерности формируемого изображения. Технический результат достигается тем, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714381
Дата охранного документа: 14.02.2020
Showing 41-49 of 49 items.
20.01.2018
№218.016.1479

Устройство для экспресс-анализа качества продуктов

Изобретение предназначено для экспрессного анализа «на месте» жидких и твердых продуктов по концентрации их газов-маркеров. Устройство для экспресс-анализа качества продуктов включает один пьезосенсор с чувствительным пленочным покрытием для сорбции газов-маркеров, встроенный в держатель крышки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634803
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.14d5

Ветроэнергетическая установка

Изобретение относится к ветроэнергетике. Ветроэнергетическая установка содержит платформу, выполненную в виде многолучевой звезды с возможностью вращения вокруг собственной оси симметрии, и парусные элементы, установленные на концах лучей указанной звезды, выполненные с возможностью вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635010
Дата охранного документа: 08.11.2017
20.01.2018
№218.016.1596

Боевой элемент с координатором цели

Изобретение относится к области ракетной техники и, в частности, к боевым элементам реактивных снарядов. Технический результат - повышение надежности работы устройства за счет возможности корректирования траектории его движения для сближения с целью. Боевой элемент с координатором цели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634875
Дата охранного документа: 07.11.2017
20.01.2018
№218.016.1657

Способ наведения управляемого боеприпаса

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам огневого поражения объектов управляемыми боеприпасами. Для наведения управляемого боеприпаса определяют координаты цели, подсвечивают область подстилающей поверхности лазерным излучением, захватывают и наводят самонаводящийся боеприпас...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635299
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.17c3

Способ определения дальности и радиальной скорости цели в рлс с непрерывным излучением и устройство его реализующее

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиотехнических системах с непрерывным излучением для определения дальности и радиальной скорости высокоскоростных целей со сниженной радиолокационной заметностью. Достигаемый технический результат - увеличение дальности обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635366
Дата охранного документа: 13.11.2017
13.02.2018
№218.016.2075

Способ определения угловых координат на источник направленного оптического излучения

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения угловых координат на источник направленного оптического излучения. Способ включает в себя привязку положения фоточувствительных элементов матричного фотоприемника оптико-электронного координатора к декартовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641637
Дата охранного документа: 18.01.2018
04.04.2018
№218.016.3157

Полуактивная головка самонаведения

Изобретение относится к головкам самонаведения, используемым для формирования сигналов управления высокоточным оружием. Полуактивная головка самонаведения содержит последовательно соединенные многоканальное приемное устройство, сумматор, пороговое устройство, первый селектор импульсов и блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645046
Дата охранного документа: 15.02.2018
09.06.2018
№218.016.5b8a

Лазерный гироскоп

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании навигационных систем, в частности бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Источник оптического излучения расположен вне оптического контура моноблока в соответствующем посадочном месте и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655626
Дата охранного документа: 29.05.2018
18.12.2019
№219.017.ee8e

Способ повышения добротности оптического контура кольцевого моноблочного лазерного гироскопа

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании навигационных систем, в частности в бесплатформенных инерциальных навигационных системах. Способ базируется на использовании технологических отверстий моноблока гироскопа как дополнительных резонаторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709014
Дата охранного документа: 13.12.2019
+ добавить свой РИД