×
09.05.2019
219.017.49a4

Активный элемент дискового лазера с системой охлаждения

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к лазерной технике. Сущность заключается в раздельном охлаждении внутренней и внешней части дискового активного элемента либо путем торцевого присоединения внутренней и внешней его части к охлаждающим радиаторам с различной температурой, либо прикреплением внутренней части к элементу Пельтье, который, как и внешняя часть, присоединен к общему охлаждающему радиатору. Технический результат - значительное уменьшение перепада температур в дисковом активном оптическом элементе и, как следствие, уменьшение температурного шока и термонаведенных искажений излучения, возникающих в дисковом лазере, улучшение качества излучения и повышение эффективности дискового лазера. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано в дисковых лазерах с высоким уровнем тепловой нагрузки на оптических элементах.

Недостатком существующих активных элементов дискового лазера является значительный перепад температуры в плоскости оптического элемента, вызванный неоднородным тепловыделением в нем. Тепловыделение обусловлено прохождением излучения, часть которого поглощается и переходит в тепло. Эти поперечные градиенты температуры приводят к радиальной зависимости всех характеристик, зависящих от температуры, а также к возникновению механических напряжений. В результате возникают искажения волнового фронта проходящего излучения («тепловая линза») и появляется дополнительное линейное двулучепреломление (фотоупругий эффект). А высокое значение механических напряжений приводит к растрескиванию элемента (т.н. «термошок»).

Тепловые эффекты, появляющиеся при проходе излучения с субкиловаттной средней мощностью через оптические элементы дискового лазера, ухудшают характеристики устройства и качество пучка. Уменьшается эффективность прибора, растут поляризационные и фазовые потери. Наибольший вклад в поляризационные искажения мощного лазерного пучка вносит так называемая термонаведенная деполяризация, обусловленная фотоупругим эффектом. (А.В. Мезенов, Л.Н. Сомс, А.И. Степанов, Термооптика твердотельных лазеров (Машиностроение, 1986)).

Из уровня техники известны конструкции активных элементов дисковых лазеров с системой охлаждения (патент РФ № RU 2582909 МПК H01S 5/04, H01S 3/094 публ. 27.04.2016; патент РФ № RU 2517963 МПК H01S 3/0941, H01S 3/08 публ. 10.06.2014; патент США № US 6577666 МПК H01S 3/094 публ. 15.11.2001; патент США № US 6891874 МПК H01S 3/06 публ. 06.02.2003 и др.). Недостатками этих конструкций являются большой перепад температуры по радиусу дискового активного элемента, который может привести к термошоку, и высокий уровень термонаведенных искажений (фазовых и поляризационных) при работе с мощным лазерным излучением, которые ухудшают качество проходящего излучения и свойства дискового лазера.

Конструкция активного элемента дискового лазера подробно описана в патенте РФ № RU 2439761, МПК H01S 3/06, публ. 10.01.2012. На противоположные стороны активной среды в форме диска нанесены просветляющее покрытие и высокоотражающее покрытие, представляющее собой комбинацию многослойного диэлектрического покрытия и металлических покрытий, обеспечивающую заданные параметры. Такой активный элемент через буферный слой присоединяется к теплоотводящему основанию, которое, в свою очередь, присоединяется к охлаждающему радиатору. В аналоге активная среда выполнена в форме кристаллического диска с диаметром 12 мм, толщиной 200 мкм и концентрацией ионов Yb3+ 15%. Просветляющее покрытие представляет собой четвертьволновый слой MgF2. Высокоотражающее покрытие, нанесенное на заднюю сторону диска, представляет собой многослойное диэлектрическое покрытие, состоящее из слоев SiO2 и ZrO2, на которое нанесено покрытие из Ag, защищенное покрытием из Cr. Кристаллический диск с указанными покрытиями соединяется с теплоотводящим основанием, изготовленным из меди (Cu), после нанесения на соединяемые поверхности слоя индия (In) посредством холодной диффузионной сварки.

Недостатками устройства аналога являются высокий уровень термонаведенных искажений, ухудшающих качество пучка дискового лазера, и риск термошока, вызванные значительным перепадом температуры по радиусу дискового активного элемента при работе с мощным лазерным излучением.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемой конструкции можно считать активный элемент дискового лазера с системой охлаждения, рассмотренный в патенте США № US 8379680, МПК H01S 3/04, публ. 19.02.2013, «Direct cooling of thin disk laser». В устройстве прототипе активная лазерная среда также выполнена в форме диска с наружной и внутренней стороной. На наружную сторону этого диска нанесено просветляющее покрытие. На внутреннюю сторону диска нанесено высокоотражающее покрытие. Защитный барьерный слой (теплоотводящее основание) покрывает высокоотражающее покрытие, причем материал барьерного слоя имеет коэффициент температурного расширения (КТР) близкий к КТР других материалов дискового элемента. Между барьерным слоем и высокоотражающим покрытием может располагаться промежуточный слой для адгезии и долговечности.

На фиг. 1 представлена схема устройства прототипа. На активную среду 1 нанесено просветляющее покрытие 2 и высокоотражающее покрытие 3, представляющее собой комбинацию многослойного диэлектрического покрытия и металлических покрытий, обеспечивающую заданные параметры. Активная среда 1 с нанесенными покрытиями 2 и 3 через буферный слой присоединяется к теплоотводящему основанию 4, которое, в свою очередь, присоединяется к охлаждающему радиатору.

С развитием дисковых лазеров, в частности, с увеличением средней мощности излучения лазеров проявились недостатки конструкции прототипа. Недостатками устройства прототипа, как и аналогов, является значительный перепад температуры по радиусу активного элемента, достигающий десятков градусов, что приводит к риску термошока и высокому уровню термонаведенных искажений, ухудшающих свойства излучения.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка активного элемента дискового лазера с системой охлаждения, обеспечивающих уменьшение поперечных перепадов температуры, а значит и термонаведенных эффектов («тепловая линза» и термонаведенная деполяризация) в активном элементе дискового лазера с проходящим излучением высокой мощности, что позволяет улучшить качество пучка дискового лазера - уменьшить расходимость и степень деполяризации (отношение мощности деполяризованной компоненты к суммарной мощности излучения), а также эффективность накачки. Также при этом уменьшается вероятность термошока. Эти факторы приводят к улучшению пользовательских характеристик дискового лазера.

Технический результат в разработанном активном элементе дискового лазера с системой охлаждения достигается за счет того, что он, как и прототип, содержит активную среду в форме диска, на которую нанесено просветляющее покрытие с одной стороны и высокоотражающее покрытие с другой стороны, присоединенную торцом к теплоотводящему основанию, и, по крайней мере, один охлаждающий радиатор.

Новым в разработанном активном элементе дискового лазера с системой охлаждения является то, что теплоотводящее основание конструктивно выполнено в виде двух раздельных частей, внутренняя из которых представляет собой круг, а внешняя - кольцо вокруг круга, разделенные тонким промежутком (размер промежутка много меньше диаметра активного элемента), при этом температура внутренней части теплоотводящего основания поддерживается ниже температуры внешней части.

Радиус внутреннего круга и разница температур определяются радиусом лазерного пучка, его мощностью и параметрами среды соответственно. Размер промежутка между внешней и внутренней частями теплоотводящего основания много меньше диаметра дискового активного элемента и определяется требуемой разницей температур между внутренней и внешней частями теплоотводящего основания. Проведенные авторами расчеты показывают, что для задачи минимизации перепада температуры для гауссова профиля тепловыделения в активном элементе оптимальный радиус внутренней части основания совпадает с радиусом тепловыделения, а оптимальная разница температур между внутренней и внешней частями теплоотводящего основания равна нагреву центральной области активного элемента с цельным теплоотводящим основанием. Практически необходимая разность температур определяется по параметрам выходного излучения лазера.

Такое построение устройства для охлаждения, в соответствии с п. 1 формулы, позволяет уменьшить радиальный перепад температуры и фазовые и поляризационные искажения излучения проходящего через активный элемент.Этот результат достигается за счет того, что тензор пьезооптических коэффициентов, термооптический коэффициент (dn/dT), и другие материальные постоянные среды являются функциями температуры. Авторами установлено, что радиальный перепад температуры в случае оптимального подбора радиуса внутренней части теплоотводящего основания и разницы температур между внутренней и внешней частями теплоотводящего основания значительно (более чем в 4 раза) уменьшается, что и приводит к требуемому результату уменьшения термонаведенных эффектов, то есть позволяет улучшить качество пучка дискового лазера.

В первом частном случае реализации разработанного активного элемента дискового лазера с системой охлаждения целесообразно присоединить внутреннюю часть теплоотводящего основания в форме круга к одному охлаждающему радиатору, а внешнюю часть теплоотводящего основания в форме кольца - к другому охлаждающему радиатору, при этом температуру первого радиатора целесообразно поддерживать ниже температуры второго радиатора, и за счет этого обеспечить необходимую разницу температур между внутренней и внешней частями теплоотводящего основания.

Во втором частном случае реализации разработанного активного элемента дискового лазера с системой охлаждения целесообразно внутреннюю часть теплоотводящего основания прикрепить к элементу Пельтье, который, как и внешнюю часть теплоотводящего основания, целесообразно присоединить к общему охлаждающему радиатору. При этом элемент Пельтье и один охлаждающий радиатор позволяют устанавливать требуемую разницу температур между внутренней и внешней частями теплоотводящего основания.

Сущность изобретения поясняется чертежами:

- на фиг. 1 представлена в разрезе схема активного элемента дискового лазера прототипа.

- на фиг. 2 представлена в разрезе схема разработанного активного элемента дискового лазера с системой охлаждения в соответствии с пунктами 1 и 2 формулы.

- на фиг. 3 представлена в разрезе схема активного элемента дискового лазера с системой охлаждения в соответствии с пунктами 1 и 3 формулы.

Разработанный активный элемент дискового лазера с системой охлаждения в соответствии с п. 1 формулы, представленный и на фиг. 2, и на фиг. 3, содержит активную среду 1 в форме диска с диаметром, значительно превышающим толщину. На одну сторону этого диска нанесено просветляющее покрытие 2. На противоположную сторону диска нанесено высокоотражающее покрытие 3, представляющее собой многослойное диэлектрическое покрытие, на которое нанесена металлизация, обеспечивающая необходимый коэффициент отражения и тепловой контакт с теплоотводящим основанием 4. Активная среда 1 с указанными покрытиями соединяется с теплоотводящим основанием 4, выполненным в виде двух независимых частей: внутреннего центрального круга 5 и внешнего кольца 6. Радиус круга 5 определяется расчетным радиусом пучка излучения, падающего на активный элемент. Размер промежутка между внешней 6 и внутренней 5 частями теплоотводящего основания выбирается много меньше диаметра диска активной среды 1 и определяется требуемой разницей температур между этими частями теплоотводящего основания 4. Теплоотводящее основание 4 может быть выполнено из алмаза, сапфира, меди, или других материалов с высокой теплопроводностью.

В первом частном случае реализации разработанного устройства, представленном на фиг. 2, радиаторы 7 и 8 охлаждаются с помощью потоков хладагента разной температуры, за счет чего достигается необходимая разность температур. Две части 5 и 6 теплоотводящего основания 4, в свою очередь, прикрепляются к радиаторам 7 и 8, дающим возможность независимо регулировать температуру двух частей теплоотводящего основания. Необходимая разница температур определяется по тепловой нагрузке на активный оптический элемент.

Во втором частном случае реализации разработанного устройства, представленном на фиг. 3, внутренняя часть теплопроводящего основания 5 прикреплена к элементу Пельтье 10, который, как и внешняя часть 6 теплопроводящего основания, присоединен к общему радиатору 9, охлаждаемому, например, потоками газа или жидкости. Управляя напряжением на элементе Пельтье 10, можно регулировать разницу температур между внутренней и внешней частями 5 и 6 теплопроводящего основания.

Разработанное устройство функционирует следующим образом. Излучение проходит через внешнее просветляющее покрытие 2, активную среду 1, отражается от его внутреннего высокоотражающего покрытия 3, снова проходит через активную среду 1 и выходит наружу. Излучение включает в себя излучение накачки и излучение генерации. При этом часть излучения поглощается и переходит в тепло (как за счет линейного поглощения, так и за счет дефекта кванта). Выделяющееся тепло приводит к неравномерному распределению температуры по радиусу активного элемента и, как следствие, к неравномерному распределению материальных постоянных среды, зависящих от температуры. Однако, за счет того, что активный элемент дискового лазера присоединен к двум раздельным концентрическим частям 5 и 6 теплоотводящего основания 4 и температура внутренней части 5 поддерживается ниже температуры внешней части 6, становится возможным уменьшить радиальный перепад температуры внутри активного элемента и соответственно фазовые и поляризационные искажения излучения проходящего через активный элемент, что улучшает качество пучка дискового лазера - уменьшает расходимость и степень деполяризации (отношение мощности деполяризованной компоненты к суммарной мощности излучения), а также эффективность накачки. Также при этом уменьшается вероятность термошока.

Особенностью работы предлагаемого устройства по п. 2 формулы является то, что части 5 и 6 основания присоединяются каждая к своему радиатору 7 и 8, охлаждаемым до разных температур, причем температура внутреннего радиатора 7 поддерживается ниже температуры внешнего радиатора 8. Это позволяет уменьшить фазовые и поляризационные искажения излучения, проходящего через активный элемент. Этот результат достигается за счет того, что в случае оптимального подбора радиуса внутренней части 5 теплоотводящего основания 4 и разницы температур между внутренним радиатором 7 и внешним радиатором 8, радиальный перепад температуры в активном элементе значительно (более чем в 4 раза) уменьшается. Поэтому разница в материальных постоянных среды, зависящих от температуры, в различных точках пучка также уменьшается, что и приводит к требуемому результату уменьшения фазовых и поляризационных искажений излучения в активном элементе, то есть улучшению качества пучка дискового лазера.

Особенностью работы предлагаемого устройства по п. 3 формулы является то, что внутренняя часть 5 теплопроводящего основания 4 прикреплена к элементу Пельтье 10, которая, как и внешняя часть 6 теплопроводящего основания 4, присоединена к общему радиатору 9, охлаждаемому потоком хладагента (фиг. 3). Управляя напряжением на элементе Пельтье 10, можно регулировать разницу температур между внутренней 5 и внешней 6 частями теплопроводящего основания 4, за счет чего и достигается положительный эффект. Такая конструкция позволяет использовать только один охлаждающий радиатор 9, а требуемую разницу температур между внутренней 5 и внешней 6 частями теплоотводящего основания обеспечивает за счет элемента Пельтье 10.

Результатом этого является уменьшение поперечных перепадов температур вдоль радиуса дискового активный элемента, что приводит к уменьшению риска термошока и к снижению уровня фазовых и поляризационных искажений пучка, а следовательно, к улучшению качества излучения и повышению эффективности дискового лазера.


Активный элемент дискового лазера с системой охлаждения
Активный элемент дискового лазера с системой охлаждения
Активный элемент дискового лазера с системой охлаждения
Активный элемент дискового лазера с системой охлаждения
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 64 items.
10.07.2016
№216.015.2b18

Изолятор фарадея для лазерных пучков с квадратным поперечным профилем распределения интенсивности

Изобретение относится к оптической технике для мощных лазерных пучков. Магнитная система в изоляторе Фарадея для лазерных пучков с квадратным поперечным профилем распределения интенсивности изготовлена с квадратной апертурой путем заполнения ее центральных областей, через которые не проходит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589754
Дата охранного документа: 10.07.2016
20.04.2016
№216.015.34ec

Полевой транзистор на осаждённой из газовой фазы алмазной плёнке с дельта-допированным проводящим каналом

Изобретение относится к технике полупроводниковых приборов. В полевом транзисторе на осажденной из газовой фазы алмазной пленке с дельта-допированным проводящим каналом, включающем недопированную алмазную подложку, осажденную на ней из газовой фазы алмазную пленку, состоящую из нанесенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581393
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.08.2016
№216.015.4e78

Плазменный свч реактор для газофазного осаждения алмазных пленок в потоке газа (варианты)

Изобретение относится к плазменным СВЧ реакторам для газофазного осаждения алмазных пленок в потоке газа (варианты). Выполнение реактора на основе двух связанных резонаторов - цилиндрического резонатора и прикрепленного к его торцевой стенке круглого коаксиального резонатора, вдоль оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595156
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.75ad

Изолятор фарадея с неоднородным магнитным полем для лазеров большой мощности

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки на эффекте Фарадея для лазеров с субкиловаттной средней мощностью излучения. Изолятор Фарадея с неоднородным магнитным полем для лазеров большой мощности содержит последовательно расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598623
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.854c

Изолятор фарадея для неполяризованного лазерного излучения

Изобретение относится к оптической технике, а именно к изоляторам Фарадея для неполяризованного лазерного излучения. Изолятор Фарадея содержит последовательно расположенные на оптической оси поляризационный расщепитель пучка, магнитооптический элемент, установленный в магнитной системе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603229
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8cf1

Способ контактной литотрипсии

Изобретение относится к медицине, хирургии. Осуществляют воздействие на конкремент при контактной литотрипсии. На дистальный конец световода наносят поглощающий, термостойкий, износоустойчивый слой. Используется лазерное излучение, поглощающееся в специально нанесенном на торец волокна слое. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604800
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.a2ef

Изолятор фарадея со стабилизацией степени изоляции

Изобретение относится к оптической технике и может быть использовано как элемент оптической развязки на эффекте Фарадея для лазеров, подверженных влиянию окружающей среды. Изолятор Фарадея со стабилизацией степени изоляции содержит последовательно расположенные на оптической оси поляризатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607077
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a340

Способ управления сейсмоакустическими косами и устройство позиционирования для его осуществления

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при проведении морских сейсморазведочных работ. Предлагается устройство автоматизированного позиционирования (УАП), которое представляет собой тело нейтральной плавучести, корпус которого представляет собой две герметично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607076
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b97c

Способ измерения поглощаемой мощности в единице объема плазмы свч разряда в водородсодержащем газе

Изобретение относится к плазменным технологиям, в частности к способам измерения поглощенной мощности в СВЧ-разрядах. При реализации предложенного способа измерения мощности, поглощаемой единицей объема СВЧ-разряда, получают СВЧ-разряд в водородсодержащем газе, фотографируют плазму СВЧ-разряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615054
Дата охранного документа: 03.04.2017
25.08.2017
№217.015.bcf8

Способ определения скорости ветра над водной поверхностью

Способ определения скорости ветра над водной поверхностью, в котором получают при помощи двух оптических систем на основе линеек ПЗС-фотодиодов с разными направлениями визирования два пространственно-временных изображения водной поверхности. Стыкуют полученные изображения. Определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616354
Дата охранного документа: 14.04.2017
Showing 1-10 of 29 items.
10.06.2013
№216.012.49f1

Поляризационная аподизирующая диафрагма

Изобретение относится к устройствам для регулирования интенсивности света и может быть использовано для формирования требуемого пространственного профиля лазерного излучения. Устройство содержит магнитооптический элемент, помещенный в поляризационный селектор. Неоднородность магнитного поля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484509
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.02.2014
№216.012.9f9a

Способ определения параметра оптической анизотропии сигма материала кубического монокристалла, относящегося к классу симметрии m3m, или 432

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения параметра оптической анизотропии кубических кристаллов, относящихся к классу m3m, или 432 симметрии. Первый вариант включает измерение распределения локальной степени деполяризации при двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506566
Дата охранного документа: 10.02.2014
27.08.2014
№216.012.effe

Компенсатор термонаведенной деполяризации в поглощающем оптическом элементе лазера

Изобретение относится к оптической технике. Компенсатор термонаведенной деполяризации γ включает в себя расположенный на оптической оси компенсирующий оптический элемент, установленный за поглощающим оптическим элементом. При этом компенсирующий оптический элемент изготовлен из материала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527257
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.07.2015
№216.013.6860

Способ определения теплопроводности твердых тел

Изобретение относится к способам определения теплофизических характеристик твердых тел и позволяет измерять теплопроводность образцов твердых тел, являющихся малыми во всех трех измерениях. Систему, состоящую из исследуемого образца, закрепленного между двумя одинаковыми эталонными образцами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558273
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.08.2015
№216.013.6e85

Изолятор фарадея на постоянных магнитах для лазеров большой мощности

Изобретение относится к оптике и представляет собой изолятор Фарадея на постоянных магнитах для лазеров большой мощности. Изолятор включает в себя последовательно расположенные на оптической оси поляризатор, магнитооптический элемент, установленный в магнитной системе, выполненной с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559863
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7072

Способ получения оптически прозрачных монокристаллов граната

Изобретение относится к выращиванию монокристаллов тербий-скандий-алюминиевого граната и может быть использовано в магнитной микроэлектронике для сцинтилляторной и лазерной техники, в частности для создания изоляторов Фарадея для лазерного излучения высокой средней по времени мощности и высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560356
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70c4

Способ соединения деталей оптического элемента из кристаллов гранатов

Изобретение относится к области изготовления оптического элемента путем соединения нескольких кристаллов гранатов. Такие композитные оптические элементы широко применяются в лазерах и других оптических устройствах. Способ включает полировку соединяемых поверхностей деталей, их совмещение и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560438
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.11.2015
№216.013.92b6

Способ определения тепловой проводимости контактов твердых тел

Изобретение относится к области теплофизики и может быть использовано для определения тепловой проводимости контактов между прозрачными образцами или между прозрачным и высокотеплопроводным образцами. Систему, состоящую из двух прозрачных образцов либо двух прозрачных и закрепленного между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569176
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.07.2016
№216.015.2b18

Изолятор фарадея для лазерных пучков с квадратным поперечным профилем распределения интенсивности

Изобретение относится к оптической технике для мощных лазерных пучков. Магнитная система в изоляторе Фарадея для лазерных пучков с квадратным поперечным профилем распределения интенсивности изготовлена с квадратной апертурой путем заполнения ее центральных областей, через которые не проходит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589754
Дата охранного документа: 10.07.2016
20.05.2016
№216.015.3f41

Способ получения прозрачной керамики алюмоиттриевого граната

Изобретение относится к способу получения прозрачной керамики алюмоиттриевого граната (ИАГ), в том числе легированной ионами редкоземельных металлов (Nd, Yb, Tm, Но, Er), которая может быть использована в качестве активной лазерной среды, либо люминофоров и сцинтилляторов (при легировании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584187
Дата охранного документа: 20.05.2016
+ добавить свой РИД