×
27.08.2016
216.015.51ad

Результат интеллектуальной деятельности: НЕСУЩАЯ РАМА ИЗЛУЧАТЕЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к механическим приспособлениям, используемым в квантовой электронике, а именно к несущим элементам конструкции твердотельных лазеров с диодной накачкой, и может быть использовано при создании лазерных и прочих оптических приборов и систем с большим числом оптических элементов и устройств. Несущая рама излучателя твердотельного лазера с диодной накачкой содержит полый брус с направляющей с установленным на нем основанием для оптических элементов и устройств. Брус выполнен круглого сечения со шпоночным пазом по всей длине; основание выполнено в виде жестко закрепленных на брусе при помощи устройств фиксации пластин с закрепленными в них шпонками. Пластины содержат посадочные гнезда для оптических элементов и устройств и установлены перпендикулярно брусу, наружная поверхность которого является направляющей. При изготовлении описанного выше устройства достигается такой технический результат как создание простой конструкции с наикратчайшими размерными цепями, определяющими положение оптических элементов и устройств. 6 ил.
Основные результаты: Несущая рама излучателя твердотельного лазера с диодной накачкой, содержащая полый брус с направляющей с установленным на нем основанием для оптических элементов и устройств, отличающаяся тем, что брус выполнен круглого сечения со шпоночным пазом по всей длине, основание выполнено в виде жестко закрепленных на брусе при помощи устройств фиксации пластин с закрепленными в них шпонками, пластины содержат посадочные гнезда для оптических элементов и устройств и установлены перпендикулярно брусу, наружная поверхность которого является направляющей.

Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к несущим элементам (НЭ) конструкции (основания, рамы, каркасы) твердотельных лазеров с диодной накачкой (ТТЛДН), и может быть использовано при создании лазерных и прочих оптических приборов и систем с большим числом оптических элементов и устройств (ОЭиУ).

Известны многоэлементные оптические системы с НЭ для размещения ОЭиУ. НЭ выполнен в виде плиты, на которую установлены ОЭиУ посредством кронштейнов, подставок и котировочных столиков (каталог фирмы Eksma Optiks «Laser components» №18, 2009/2010 г., каталог фирмы Tohrlabs, №21, 2012 г.).

Данное решение отличается простотой и позволяет разместить в оптическом приборе большое количество ОЭиУ.

Однако за счет размещения ОЭиУ в одной плоскости, при использовании указанного решения для создания лазера, последний будет иметь значительные габариты (длину и ширину), а плита имеет склонность к деформации, что может приводить к разъюстировке лазера. Для предотвращения деформации плиту утолщают, что увеличивает массу лазера. Также, для обеспечения точного размещения ОЭиУ, каждый из них приходится выставлять на плите по месту, что является трудоемким и не технологичным процессом.

Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа, является НЭ, содержащий полый брус с направляющими, с установленными на них основаниями для ОЭиУ (каталог фирмы Tohrlabs, №21, 2012 г., детали ХТ95 Rail, ХТ95Р1 Plate). Полый брус выполнен прямоугольного сечения с направляющими, расположенными с четырех сторон. Основания выполнены в виде кареток, на которые закрепляют подставки, кронштейны и котировочные столики с ОЭиУ.

Брус полого сечения сочетает в себе малую массу и высокую жесткость, что обеспечивает защиту от механических воздействий. ОЭиУ можно устанавливать с четырех сторон бруса, что делает конструкцию более компактной, чем вариант с НЭ в виде плиты.

Однако данный НЭ сложен в изготовлении, он состоит из деталей сложной формы. Расположение ОЭиУ возможно на каретках с четырех сторон, что не обеспечивает плотную компоновку конструкции (много пустого места). Кроме того, наличие различных направляющих и множества кареток с кронштейнами и подставками приводит к тому, что взаимное ОЭиУ задается довольно длинной размерной цепью, что снижает точность установки. Поэтому ОЭиУ, как правило, нуждаются в юстировке.

Задача, на решение которой направлено изобретение - создание НЭ для компактного размещения с высокой точностью (преимущественно без котировок) большого числа ОЭиУ излучателя ТТЛДН.

Технический результат, получаемый при использовании предлагаемого технического решения - создание простой конструкции с наикратчайшими размерными цепями, определяющими положение ОЭиУ.

Указанный технический результат достигается тем, что в несущей раме (HP) излучателя ТТЛДН, содержащей полый брус с направляющей с установленным на нем основанием для ОЭиУ, согласно изобретению брус выполнен круглого сечения со шпоночным пазом по всей длине, основание выполнено в виде жестко закрепленных на брусе при помощи устройств фиксации пластин с закрепленными в них шпонками, пластины содержат посадочные гнезда для ОЭиУ и установлены перпендикулярно брусу, наружная поверхность которого является направляющей.

Всей совокупностью перечисленных признаков достигается следующее. Конструкция HP содержит в себе минимальное число деталей, при этом их форма выбрана наиболее простой и технологичной для возможности изготовления и сборки HP с высокой точностью. Таким образом, взаимное положение посадочных гнезд для ОЭиУ друг относительно друга задано размерной цепью с минимальным числом звеньев и минимальными допусками каждого звена. Это в свою очередь позволило отказаться от использования юстировочных столиков и расположить ОЭиУ на пластинах более компактно. Все элементы, из которых выполнена конструкция HP, известны из уровня техники и используются в нем с выполнением свойственных им функций. Однако, данная комбинация удовлетворяет условию изобретательского уровня, так как решает задачу компактного размещения с высокой точностью большого числа ОЭиУ излучателя ТТЛДН при помощи нового средства (HP). Кроме того, HP универсальна, экономична, проста в изготовлении и использовании.

При проведении анализа уровня техники, включающего поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявлении источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, не обнаружено аналогов, характеризующихся признаками, тождественными всем существенным признакам данного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа как наиболее близкого по совокупности существенных признаков аналога позволило выявить совокупность существенных отличительных признаков от прототипа, изложенных в формуле изобретения.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «новизна».

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию «изобретательский уровень» заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного устройства. В результате поиска не выявлены технические решения с этими признаками. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».

На фиг. 1 представлен продольный разрез HP.

На фиг. 2 представлена пластина для установки ОЭиУ.

На фиг. 3 представлен клеммовый зажим (устройство фиксации).

На фиг. 4 представлен вариант установки ОЭиУ на HP.

На фиг. 5 представлен вариант установки HP в корпус.

На фиг. 6 представлен разработанный на основе предлагаемого технического решения излучатель ТТЛДН.

HP содержит полый брус 1 круглого сечения, наружная поверхность 2 которого является направляющей (фиг. 1-4). По всей длине бруса 1 выполнен шпоночный паз 3. На брус 1 установлено основание для ОЭиУ в виде пластин 4 с центральным отверстием 5, пазом 6 с установленной в него шпонкой 7. Пластины 4 установлены перпендикулярно брусу 1 и содержат посадочные гнезда 8 для установки оптических элементов 9 и оптических устройств 10 непосредственно или при помощи переходников 11. Пластины 4 закреплены на брусе 1 жестко при помощи устройств фиксации 12 (например, в виде клеммовых зажимов).

Наружная поверхность 2 бруса 1 и центральное отверстие 5 каждой пластины 4 выполнены таким образом, чтобы между ними имелся минимальный зазор, достаточный для свободного перемещения деталей.

Длина бруса 1, количество установленных на него пластин 4, а также количество посадочных гнезд 8 каждой пластины 4 зависят от требования к габаритам излучателя и от оптической схемы (количества каналов, на которое она разбита, общей длины оптического пути, количества ОЭиУ).

При сборке HP пластины 4 выставляются друг относительно друга в соответствующее оптической схеме линейное положение на брусе 1, при этом угловое положение задается шпонкой 7, и затем жестко фиксируются на нем при помощи устройств фиксации 12.

Крепление HP в корпусе осуществляется за поверхность 2 бруса 1. На фиг. 5 показан вариант такой конструкции. HP закреплена в корпусе, состоящем из основания 13 и кожуха 14, при помощи опор 15.

Посадочные гнезда 8 каждой пластины 4 располагают относительно центрального отверстия 5 пластины 4 в соответствии с оптической схемой. Конфигурация гнезда 8 может быть выбрана под конкретный оптический элемент 9 или оптическое устройство 10, а может быть универсальной. В этом случае для установки ОЭиУ используются переходники 11.

На основе предлагаемого технического решения был разработаны излучатель ТТЛДН. На фиг. 6 представлено его упрощенное изображение. Габариты излучателя: длина 900 мм, ширина 400 мм, высота 300 мм. HP собрана из пяти пластин и бруса диаметром 100 мм. Излучатель содержит более 40 ОЭиУ.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о выполнении при использовании заявляемого изобретения следующей совокупности условий:

- средство, воплощающее заявленное устройство при его осуществлении, предназначено для использования в оптико-механической промышленности при изготовлении лазерных и прочих оптических приборов и систем с большим числом ОЭиУ;

- для заявляемого устройства в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления.

Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Несущая рама излучателя твердотельного лазера с диодной накачкой, содержащая полый брус с направляющей с установленным на нем основанием для оптических элементов и устройств, отличающаяся тем, что брус выполнен круглого сечения со шпоночным пазом по всей длине, основание выполнено в виде жестко закрепленных на брусе при помощи устройств фиксации пластин с закрепленными в них шпонками, пластины содержат посадочные гнезда для оптических элементов и устройств и установлены перпендикулярно брусу, наружная поверхность которого является направляющей.
НЕСУЩАЯ РАМА ИЗЛУЧАТЕЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ
НЕСУЩАЯ РАМА ИЗЛУЧАТЕЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ
НЕСУЩАЯ РАМА ИЗЛУЧАТЕЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ
НЕСУЩАЯ РАМА ИЗЛУЧАТЕЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 641-650 из 706.
20.04.2023
№223.018.4aa0

Проходка волоконно-оптическая

Изобретение относится к волоконно-оптическим линиям связи и может быть использовано для обеспечения герметичного пропуска волоконно-оптических кабелей через стены в загрязненную зону, в частности, во внутреннее пространство герметичного подземного сооружения, предназначенного для проведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781766
Дата охранного документа: 17.10.2022
20.04.2023
№223.018.4abd

Устройство дистанционного управления системой разгрузки виброиспытательной установки

Изобретение относится к управляющим и регулирующим средствам управления технологическими процессами. Устройство дистанционного управления системой разгрузки подвижной части виброиспытательной установки содержит блок дистанционного управления, снабженный управляющим устройством, соединенным с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778077
Дата охранного документа: 15.08.2022
20.04.2023
№223.018.4d46

Способ изготовления газоразрядной камеры для газоразрядного генератора высокочастотных импульсов с заданной несущей частотой генерации

Изобретение относится к радиочастотной технике и может быть использовано при разработке и создании мощных импульсных генераторов высокочастотного (ВЧ) диапазона. Технический результат - повышение точности обеспечения заданного значения несущей частоты генерации газоразрядного ВЧ-генератора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793096
Дата охранного документа: 29.03.2023
20.04.2023
№223.018.4d6a

Способ отработки технологии лазерной космической связи и стенд для его реализации

Изобретение относится к технике лазерной космической связи и предназначено для подтверждения технических характеристик терминала космической связи на испытательном стенде. Технический результат состоит в обеспечении возможности в наземных условиях на испытательном стенде моделировать как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793099
Дата охранного документа: 29.03.2023
20.04.2023
№223.018.4f09

Двухцелевой транспортный упаковочный комплект для технологического обращения и транспортирования по дорогам общего пользования изделий активной зоны реактора

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к радиационно-защитным контейнерам, предназначенным как для технологического обращения, так и для транспортирования их по дорогам общего пользования. Двухцелевой транспортный упаковочный комплект (ТУК) содержит металлический корпус с ребрами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793228
Дата охранного документа: 30.03.2023
21.04.2023
№223.018.500e

Устройство для сборки и пайки матрицы лазерных диодов

Изобретение относится к устройствам, специально предназначенным для изготовления или обработки полупроводниковых приборов или приборов на твердом теле или их частей, а именно к креплению полупроводникового прибора на опоре для сборки и пайки матриц лазерных диодов. Устройство для сборки и пайки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746710
Дата охранного документа: 19.04.2021
21.04.2023
№223.018.508f

Способ определения скорости коррозии сталей в тяжелых жидкометаллических теплоносителях, содержащих кислород

Изобретение относится к коррозийным испытаниям и может быть использовано в атомной промышленности при обосновании работоспособности конструкционных материалов реакторных установок нового поколения. Способ определения скорости коррозии сталей в тяжелых жидкометаллических теплоносителях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794066
Дата охранного документа: 11.04.2023
22.04.2023
№223.018.50f2

Взрывной логический элемент

Изобретение относится к дискретным преобразователям, используемым для управления различными приборами и механизмами с помощью определенной последовательности командных выходных сигналов, сформированных комбинацией входных сигналов, к детонационным устройствам на основе взрывных логических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794259
Дата охранного документа: 13.04.2023
22.04.2023
№223.018.5117

Способ изготовления смесевого взрывчатого вещества

Изобретение относится к области технологии изготовления смесевых взрывчатых веществ. Для изготовления смесевого взрывчатого вещества осуществляют подготовку и смешение исходных компонентов, производят введение технологических добавок. Смешению подвергают сначала порошкообразный тэн и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794210
Дата охранного документа: 12.04.2023
09.05.2023
№223.018.52bc

Способ видеорегистрации быстропротекающего процесса, сопровождающегося интенсивным излучением в оптическом диапазоне

Изобретение относится к области силуэтной регистрации быстропротекающих процессов, сопровождающихся интенсивным излучением в оптическом диапазоне. Способ включает в себя видеорегистрацию процесса скоростными видеокамерами на фоне диффузионно-рассеивающего экрана, подсвеченного импульсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795189
Дата охранного документа: 02.05.2023
Показаны записи 261-264 из 264.
04.04.2018
№218.016.3700

Способ определения показателей однородности дисперсного материала спектральным методом и способ определения масштабных границ однородности дисперсного материала спектральным методом

Изобретения относятся к области определения однородности дисперсных материалов и могут найти применение в порошковой металлургии, в самораспространяющемся высокотемпературном синтезе, в материаловедении и аналитической химии. Способ определения показателей однородности дисперсного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646427
Дата охранного документа: 05.03.2018
12.07.2018
№218.016.6fed

Способ настройки резонатора лазерного излучателя

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к способам настройки оптических резонаторов, содержащих выходное и заднее зеркала с плоскими либо со сферическими рабочими поверхностями и уголковый отражатель, и может быть использовано при создании лазерной техники и оптических приборов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660778
Дата охранного документа: 09.07.2018
21.03.2019
№219.016.eb3e

Излучатель лазера

Излучатель лазера содержит установленные на основание блок резонаторных зеркал, уголковый отражатель, блок лазерного вещества, регулятор расходимости излучения, содержащий как минимум одну линзу, и первый двухзеркальный отражатель, на котором установлен второй двухзеркальный отражатель. Зеркала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682560
Дата охранного документа: 19.03.2019
11.07.2019
№219.017.b281

Корпус лазера

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к несущим элементам конструкций, а также к системам охлаждения и термостабилизации, и может быть использовано при создании лазеров различных типов. Корпус лазера выполнен составным из двух полукорпусов, между которыми расположена пластина, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694120
Дата охранного документа: 09.07.2019
+ добавить свой РИД