×
26.08.2017
217.015.dbfb

Результат интеллектуальной деятельности: МОДУЛЬ СЛЭБ-ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ И ЗИГЗАГООБРАЗНЫМ ХОДОМ ЛУЧЕЙ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к лазерной технике. Модуль слэб-лазера с диодной накачкой и зигзагообразным ходом лучей содержит установленные в корпусе: активный элемент, элементы накачки, расположенные на теплоотводах симметрично с двух сторон активного элемента, систему охлаждения и пластины из оптически прозрачного материала, размещенные с обеих сторон активного элемента, каждый элемент накачки снабжен линзой. Корпус выполнен в виде двух параллелепипедов, двух корпусов соответственно, между которыми расположен активный элемент, между каждым элементом накачки и теплоотводом размещен термоинтерфейс, система охлаждения выполнена в виде единого контура и снабжена входным, выходным каналами, каналами в теплоотводах и диафрагмами, каналы охлаждения активного элемента образованы активным элементом и пластинами из оптически прозрачного материала, а линзы выполнены конформными. Технический результат заключается в обеспечении возможности повышения КПД лазера. 4 н. и 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к твердотельным лазерам с диодной накачкой, в частности системам их охлаждения, и может быть использовано при изготовлении лазерной техники повышенной мощности.

Известно устройство твердотельного лазера и способ его герметизации (патент Япония №2003234523, H01S 3/04, 3/042, 2003 г.). Устройство содержит установленные в корпусе активный элемент (АЭ), выполненный в виде слэба (Nd:YAG), со скошенными торцами под углом Брюстера и каналы для его охлаждения. Корпус выполнен составным из полукорпусов в форме параллелепипедов, в каждом из которых установлены окна (пластины), выполненные из кварцевого стекла, для прохождения излучения накачки.

Каналы охлаждения АЭ прямоугольной формы выполнены таким образом, что охлаждающая жидкость (ОЖ) контактирует с поверхностью АЭ с двух сторон симметрично по широкой поверхности. Герметизируют его два уплотнения прямоугольной формы по наибольшей площади наружной поверхности, уложенные в канавку, выполненную в каждом полукорпусе. Герметизация окон (пластин) выполнена при помощи прозрачного или светлого эластичного клея. Клей выполнен на основе эпоксидной смолы, что обеспечивает его термостойкость и водостойкость.

Излучение накачки проходит перпендикулярно через окна к АЭ. На наружных поверхностях большей площади АЭ с двух сторон симметрично нанесено отражающее покрытие. АЭ герметизируется при помощи уплотнений и держателей полукорпусов, стянутых между собой при помощи болтов.

Однако в данной конструкции, в которой решена задача герметизации активного элемента, не решается задача повышения КПД и мощности выходных характеристик излучения.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения, выбранным в качестве прототипа, является твердотельный лазер, который содержит установленные в корпусе активный элемент (слэб), элементы накачки, расположенные на теплоотводах симметрично с двух сторон АЭ, систему охлаждения, которая содержит каналы в корпусе, соединенные с каналами охлаждения АЭ, и пластины из оптически прозрачного материала, размещенные с обеих сторон АЭ. Каждый элемент накачки снабжен линзой, расположенной на его излучающей части (патент Япония №2003101108, H01S 3/042, 3/06, 3/094, 2003 г.).

Каналы охлаждения выполнены таким образом, что ОЖ контактирует по всему периметру поперечного сечения АЭ. Линзы выполнены рассеивающими, что делает световой поток накачки согласованным по площади накачиваемой поверхности АЭ.

Каналы в корпусе выполнены наклонными для введения ОЖ к первой наружной поверхности на внешней торцевой стороне в направлении опорной оптической оси таким образом, чтобы ОЖ, проходя через наклонный канал, эффективно охлаждала первую внешнюю торцевую сторону при формировании светового пучка. Таким образом, при таком эффективном охлаждении АЭ можно избежать появления эффекта тепловой линзы.

Однако данная конструкция не позволяет эффективно герметизировать каналы охлаждения АЭ по периметру его прямоугольного сечения, а применение элемента накачки с рассеивающей линзой не предусматривает возможности увеличения мощности.

Задача, на решение которой направлено изобретение, - повышение эффективности охлаждения активного элемента и мощности выходных характеристик излучения.

Технический результат, получаемый при использовании предлагаемого технического решения, - оптимизация накачки и системы охлаждения, увеличение КПД лазера.

Сущность первого варианта заключается в том, что в модуле слэб-лазера с диодной накачкой и зигзагообразным ходом лучей, который содержит установленные в корпусе: активный элемент, элементы накачки, расположенные на теплоотводах симметрично с двух сторон активного элемента и параллельно его поверхности, систему охлаждения, содержащую каналы, соединенные с каналами охлаждения активного элемента, и пластины из оптически прозрачного материала, размещенные с обеих сторон активного элемента, причем каждый элемент накачки снабжен линзой, расположенной на его излучающей части, особенность заключается в том, что корпус выполнен в виде двух параллелепипедов, двух корпусов соответственно, между которыми расположен активный элемент, между каждым элементом накачки и теплоотводом размещен термоинтерфейс, каналы, соединенные с каналами охлаждения активного элемента, выполнены прямоугольного сечения и расположены в каждом корпусе, система охлаждения выполнена в виде единого контура и снабжена входным, выходным каналами в первом корпусе, каналами в теплоотводах каждого корпуса и выполненными в каждом корпусе дополнительными и вторыми дополнительными каналами, входной, выходной каналы соединены: каналами первого корпуса с каналами теплоотводов этого корпуса, с дополнительными каналами первого корпуса и с вторыми дополнительными каналами первого корпуса, которые соединяются с аналогичными вторыми дополнительными каналами второго корпуса, соединенными с дополнительными каналами второго корпуса и каналами этого корпуса с каналами в теплоотводах, дополнительные каналы каждого корпуса соединены с каналами прямоугольного сечения каждого корпуса, между входным каналом и дополнительным каналом первого корпуса, а также между вторым дополнительным каналом второго корпуса и дополнительным каналом этого корпуса установлены диафрагмы, каналы охлаждения активного элемента образованы активным элементом и пластинами из оптически прозрачного материала, линзы выполнены конформными, а каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности, размещенной на теплоотводах, установленных на внешней поверхности каждого корпуса.

Всей совокупностью существенных признаков обеспечивается эффективный режим работы модуля слэб-лазера с диодной накачкой и зигзагообразным ходом лучей. Этого добились следующим образом: установили напротив излучающей части элементов накачки конформную линзу с целью формирования заданного угла расходимости излучения накачки, при этом оптимально разместили каналы охлаждения элементов накачки (в теплоотводах) и активного элемента, использовав термоинтерфейс для эффективной передачи тепла от элементов накачки к рабочей охлаждаемой поверхности теплоотводов, на входе в канал охлаждения активного элемента разместили дросселирующую диафрагму, позволяющую эффективно согласовать охлаждение активного элемента и элементов накачки, а каждый элемент накачки установили на отдельной посадочной поверхности, размещенной на теплоотводах, чтобы обеспечить равномерное распределение термоинтерфейса. Таким образом, обеспечили оптимальное согласование излучения накачки и активного элемента, оптимизировали накачку и систему охлаждения, увеличили КПД лазера, решили задачу повышения эффективности охлаждения активного элемента и мощности выходных характеристик излучения.

Сущность второго варианта заключается в том, что в модуле слэб-лазера с диодной накачкой и зигзагообразным ходом лучей, который содержит установленные в корпусе: активный элемент, элементы накачки, расположенные на теплоотводах симметрично с двух сторон активного элемента, систему охлаждения, содержащую каналы, соединенные с каналами охлаждения активного элемента, и пластины из оптически прозрачного материала, размещенные с обеих сторон активного элемента, причем каждый элемент накачки снабжен линзой, расположенной на его излучающей части, особенность заключается в том, что корпус выполнен в виде двух параллелепипедов, двух корпусов соответственно, между которыми расположен активный элемент, между каждым элементом накачки и теплоотводом размещен термоинтерфейс, каналы, соединенные с каналами охлаждения активного элемента, выполнены прямоугольного сечения и расположены в каждом корпусе, система охлаждения выполнена в виде единого контура и снабжена входным, выходным каналами в первом корпусе, каналами в теплоотводах каждого корпуса и выполненными в каждом корпусе дополнительными и вторыми дополнительными каналами, входной, выходной каналы соединены: каналами первого корпуса с каналами теплоотводов этого корпуса, с дополнительными каналами первого корпуса и с вторыми дополнительными каналами первого корпуса, которые соединяются с аналогичными вторыми дополнительными каналами второго корпуса, соединенными с дополнительными каналами второго корпуса и каналами этого корпуса с каналами в теплоотводах, дополнительные каналы каждого корпуса соединены с каналами прямоугольного сечения каждого корпуса, между входным каналом и дополнительным каналом первого корпуса, а также между вторым дополнительным каналом второго корпуса и дополнительным каналом этого корпуса установлены диафрагмы, каналы охлаждения активного элемента образованы активным элементом и пластинами из оптически прозрачного материала, линзы выполнены конформными, каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности, размещенной на теплоотводах, установленных на внешней поверхности каждого корпуса, при этом излучающая поверхность элементов накачки, размещенных вдоль каждого бокового края активного элемента, расположена под углом к его поверхности,.

Сущность третьего варианта заключается в том, что в модуле слэб-лазера с диодной накачкой и зигзагообразным ходом лучей, который содержит установленные в корпусе: активный элемент, элементы накачки, расположенные на теплоотводах симметрично с двух сторон активного элемента, систему охлаждения, содержащую каналы, соединенные с каналами охлаждения активного элемента, и пластины из оптически прозрачного материала, размещенные с обеих сторон активного элемента, причем каждый элемент накачки снабжен линзой, расположенной на его излучающей части, особенность заключается в том, что корпус выполнен в виде двух параллелепипедов, двух корпусов соответственно, между которыми расположен активный элемент, между каждым элементом накачки и теплоотводом размещен термоинтерфейс, каналы, соединенные с каналами охлаждения активного элемента, выполнены прямоугольного сечения и расположены в каждом корпусе, система охлаждения выполнена в виде единого контура и снабжена входным, выходным каналами в первом корпусе, каналами в теплоотводах каждого корпуса и выполненными в каждом корпусе дополнительными и вторыми дополнительными каналами, входной, выходной каналы соединены: каналами первого корпуса с каналами теплоотводов этого корпуса, с дополнительными каналами первого корпуса и с вторыми дополнительными каналами первого корпуса, которые соединяются с аналогичными вторыми дополнительными каналами второго корпуса, соединенными с дополнительными каналами второго корпуса и каналами этого корпуса с каналами в теплоотводах, дополнительные каналы каждого корпуса соединены с каналами прямоугольного сечения каждого корпуса, между входным каналом и дополнительным каналом первого корпуса, а также между вторым дополнительным каналом второго корпуса и дополнительным каналом этого корпуса установлены диафрагмы, каналы охлаждения активного элемента образованы активным элементом и пластинами из оптически прозрачного материала, линзы выполнены конформными, каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности, размещенной на теплоотводах, установленных на внешней поверхности каждого корпуса, при этом излучающая поверхность элементов накачки, размещенных вдоль торцов активного элемента, расположена под углом к его поверхности.

Сущность четвертого варианта заключается в том, что в модуле слэб-лазера с диодной накачкой и зигзагообразным ходом лучей, который содержит установленные в корпусе: активный элемент, элементы накачки, расположенные на теплоотводах симметрично с двух сторон активного элемента, систему охлаждения, которая содержит каналы, соединенные с каналами охлаждения активного элемента, и пластины из оптически прозрачного материала, размещенные с обеих сторон активного элемента, причем каждый элемент накачки снабжен линзой, расположенной на его излучающей части, особенность заключается в том, что корпус выполнен в виде двух параллелепипедов, двух корпусов соответственно, между которыми расположен активный элемент, между каждым элементом накачки и теплоотводом размещен термоинтерфейс, каналы, соединенные с каналами охлаждения активного элемента, выполнены прямоугольного сечения и расположены в каждом корпусе, система охлаждения выполнена в виде единого контура и снабжена входным, выходным каналами в первом корпусе, каналами в теплоотводах каждого корпуса и выполненными в каждом корпусе дополнительными и вторыми дополнительными каналами, входной, выходной каналы соединены: каналами первого корпуса с каналами теплоотводов этого корпуса, с дополнительными каналами первого корпуса и с вторыми дополнительными каналами первого корпуса, которые соединяются с аналогичными вторыми дополнительными каналами второго корпуса, соединенными с дополнительными каналами второго корпуса и каналами этого корпуса с каналами в теплоотводах, дополнительные каналы каждого корпуса соединены с каналами прямоугольного сечения каждого корпуса, между входным каналом и дополнительным каналом первого корпуса, а также между вторым дополнительным каналом второго корпуса и дополнительным каналом этого корпуса установлены диафрагмы, каналы охлаждения активного элемента образованы активным элементом и пластинами из оптически прозрачного материала, линзы выполнены конформными, каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности, размещенной на теплоотводах, установленных на внешней поверхности каждого корпуса, при этом излучающая часть элементов накачки, размещенных по периметру активного элемента, расположенных под углом к его поверхности.

Принцип действия модуля слэб-лазера по второму, третьему и четвертому вариантам аналогичен работе модуля по первому варианту. А достигаемый при этом технический результат такой же, как и при осуществлении модуля слэб-лазера по первому варианту. Отличие заключается в том, что реализация устройства модуля по второму, третьему и четвертому вариантам позволяет обеспечить высокую мощность выходных характеристик излучения за счет размещения посадочных поверхностей под углом, т.к. позволяет размещать большее количество элементов накачки (размещая излучающую поверхность элементов накачки под углом к поверхности активного элемента), на порядок увеличивая запасенную в инверсной населенности энергию. Это особенно важно при условии, что размеры АЭ определены технологией его изготовления.

Для увеличения мощности и эффективности накачки на каждую пластину из оптически прозрачного материала нанесено просветляющее покрытие со стороны элементов накачки.

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 общий вид МСЛ по первому варианту.

На фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.

На фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 1 (все варианты).

На фиг. 4 - разрез В-В на фиг. 1 (все варианты).

На фиг. 5 - разрез Г-Г на фиг. 4 (все варианты).

На фиг. 6 - разрез А-А на фиг. 1 по второму варианту.

На фиг. 7 представлен общий вид МСЛ по третьему варианту.

Модуль слэб-лазера (МСЛ) с диодной накачкой и зигзагообразным ходом лучей по первому варианту (фиг. 1-5) содержит установленные в корпусе: активный элемент (АЭ) 1, элементы накачки 2, теплоотводы 3, пластины 4 из оптически прозрачного материала, конформные линзы 5, термоинтерфейс 6 и систему охлаждения (СО).

Корпус выполнен составным в виде двух параллелепипедов, двух корпусов 7, 8 соответственно. Между корпусами 7, 8 установлен АЭ 1 (слэб) в виде пластины со скошенными торцами под углом 45°. Каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности 9, являющейся частью теплоотводов 3, установленных на внешней поверхности каждого корпуса 7, 8. Излучающая поверхность элементов накачки располагается параллельно поверхности активного элемента.

Между каждым элементом накачки 2 и теплоотводом 3 размещен термоинтерфейс 6 (например, припой сплав Розе). Т.к. каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности, это позволило повысить эффективность теплопередачи между элементами накачки и корпусом теплоотвода за счет равномерного распределения термоинтерфейса, а также исключить контакт между интерфейсами элементов накачки.

Каждый элемент накачки снабжен конформной линзой 5, расположенной на его излучающей части. Пластины 4 размещены вдоль АЭ с обеих сторон. На каждую пластину со стороны элементов накачки нанесено просветляющее покрытие на длину волны накачки.

СО выполнена в виде единого контура для охлаждения АЭ и элементов накачки и содержит входной, выходной каналы а7 в первом корпусе 7 и выполненные в каждом корпусе 7, 8: диафрагмы 10, каналы е7, ƒ7, k7, е8, ƒ8, k8 в теплоотводах, каналы охлаждения δ7, δ8 активного элемента, соединенные с каналами прямоугольного сечения g7, g8, каналы b7, b8, дополнительные каналы d7, d8 и вторые дополнительные каналы с7, с8.

Каналы охлаждения δ7, δ8 АЭ 1 образованы пластинами 4 и АЭ и имеют прямоугольное сечение. Входной канал а7 разделяется на три потока по следующим каналам в корпусе 7: каналы b?, дополнительные каналы d7 и вторые дополнительные каналы с7.

Каналы b7 соединены с каналами е7, ƒ7, k7 теплоотводов 3 корпуса 7, дополнительные каналы d7 соединяются с каналами прямоугольного сечения g7, соединенными, в свою очередь, с каналом δ7 охлаждения АЭ. Вторые дополнительные каналы с7 соединены с аналогичными каналами c8 во втором корпусе 8, соединенными в этом корпусе с дополнительными каналами d8 и каналами b8 с каналами е8, ƒ8, k8 теплоотводов 3. Между входным каналом а7 и дополнительным d7, а также между вторым дополнительным каналом c8 второго корпуса 8 и дополнительным каналом d8 этого корпуса установлены диафрагмы 10 (диафрагма в корпусе 8 выполнена аналогично, как и в корпусе 7).

Модуль слэб-лазера (МСЛ) с диодной накачкой и зигзагообразным ходом лучей по второму варианту (фиг. 1, 3-6) содержит установленные в корпусе: активный элемент (АЭ) 1, элементы накачки 2, теплоотводы 3, пластины 4 из оптически прозрачного материала, конформные линзы 5, термоинтерфейс 6 и систему охлаждения (СО).

Корпус выполнен составным в виде двух параллелепипедов, двух корпусов 7, 8, соответственно. Между корпусами 7, 8 установлен АЭ 1 (слэб) в виде пластины со скошенными торцами под углом 45°. Элементы накачки 2 расположены на теплоотводах 3 симметрично с двух сторон АЭ 1 и вдоль него. Каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности 9, являющейся частью теплоотводов 3, установленных на внешней поверхности каждого корпуса 7, 8. При этом посадочные поверхности, на которых установлены элементы накачки, размещенные вдоль каждого бокового края АЭ, расположены под углом к его поверхности. Таким образом, излучающая поверхность элементов накачки, размещенных вдоль каждого бокового края АЭ, расположена под углом си к его поверхности (фиг. 6), что позволяет оптимизировать накачку путем оптимального согласования излучения накачки и АЭ (за счет возможности изменения углового положения посадочной поверхности).

Между каждым элементом накачки 2 и теплоотводом 3 размещен термоинтерфейс 6 (например, припой сплав Розе). Т.к. каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности, это позволило повысить эффективность теплопередачи между элементами накачки и корпусом теплоотвода за счет равномерного распределения термоинтерфейса, а также исключить контакт между интерфейсами элементов накачки.

Каждый элемент накачки снабжен конформной линзой 5, расположенной на его излучающей части. Пластины 4 размещены вдоль АЭ с обеих сторон. На каждую пластину со стороны элементов накачки нанесено просветляющее покрытие на длину волны накачки.

СО выполнена в виде единого контура для охлаждения АЭ и элементов накачки и содержит входной, выходной каналы а7 в первом корпусе 7 и выполненные в каждом корпусе 7, 8: диафрагмы 10, каналы е7, ƒ7, k7, e8, ƒ8, k8 в теплоотводах, каналы охлаждения δ7, δ8 активного элемента, соединенные с каналами прямоугольного сечения g7, g8, каналы b7, b8, дополнительные каналы d7, d8 и вторые дополнительные каналы с7, с8.

Каналы охлаждения δ7, δ8 АЭ 1 образованы пластинами 4 и АЭ и имеют прямоугольное сечение. Входной канал а7 разделяется на три потока по следующим каналам в корпусе 7: каналы b7, дополнительные каналы d7 и вторые дополнительные каналы с7.

Каналы b7 соединены с каналами е7, ƒ7, k7 теплоотводов 3 корпуса 7, дополнительные каналы d7 соединяются с каналами прямоугольного сечения g7, соединенными в свою очередь с каналом δ7 охлаждения АЭ. Вторые дополнительные каналы с7 соединены с аналогичными каналами с8 во втором корпусе 8, соединенными в этом корпусе с дополнительными каналами d8 и каналами b8 с каналами е8, ƒ8, k8 теплоотводов 3. Между входным каналом а7 и дополнительным d7, а также между вторым дополнительным каналом с8 второго корпуса 8 и дополнительным каналом d8 этого корпуса установлены диафрагмы 10 (диафрагма в корпусе 8 выполнена аналогично, как и в корпусе 7).

Модуль слэб-лазера (МСЛ) с диодной накачкой и зигзагообразным ходом лучей по третьему варианту (фиг. 2, 3-5, 7) содержит установленные в корпусе: активный элемент (АЭ) 1, элементы накачки 2, теплоотводы 3, пластины 4 из оптически прозрачного материала, конформные линзы 5, термоинтерфейс 6 и систему охлаждения (СО).

Корпус выполнен составным в виде двух параллелепипедов, двух корпусов 7, 8, соответственно. Между корпусами 7, 8 установлен АЭ 1 (слэб) в виде пластины со скошенными торцами под углом 45°. Элементы накачки 2 расположены на теплоотводах 3 симметрично с двух сторон АЭ 1 и вдоль него. Каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности 9, являющейся частью теплоотводов 3, установленных на внешней поверхности каждого корпуса 7, 8. При этом, посадочные поверхности, на которых установлены элементы накачки, размещенные вдоль торцов АЭ, расположены под углом к его поверхности. Таким образом, элементы накачки, размещенные вдоль торцов АЭ, расположены под углом α2 к его поверхности (фиг. 7), что позволяет оптимизировать накачку путем оптимального согласования излучения накачки и АЭ (за счет возможности изменения углового положения посадочной поверхности).

Между каждым элементом накачки 2 и теплоотводом 3 размещен термоинтерфейс 6 (например, припой сплав Розе). Т.к. каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности, это позволило повысить эффективность теплопередачи между элементами накачки и корпусом теплоотвода за счет равномерного распределения термоинтерфейса, а также исключить контакт между интерфейсами элементов накачки.

Каждый элемент накачки снабжен конформной линзой 5, расположенной на его излучающей части. Пластины 4 размещены вдоль АЭ с обеих сторон. На каждую пластину со стороны элементов накачки нанесено просветляющее покрытие на длину волны накачки.

СО выполнена в виде единого контура для охлаждения АЭ и элементов накачки и содержит входной, выходной каналы а7 в первом корпусе 7 и выполненные в каждом корпусе 7, 8: диафрагмы 10, каналы е7, ƒ7, k7 е8, ƒ8, k8 в теплоотводах, каналы охлаждения δ7, δ8 активного элемента, соединенные с каналами прямоугольного сечения g7, g8, каналы b7, b8, дополнительные каналы d7, d8 и вторые дополнительные каналы с7, с8.

Каналы охлаждения δ7, δ8 АЭ 1 образованы пластинами 4 и АЭ и имеют прямоугольное сечение. Входной канал а7 разделяется на три потока по следующим каналам в корпусе 7: каналы b7, дополнительные каналы d7 и вторые дополнительные каналы с7.

Каналы b7 соединены с каналами е7, ƒ7, k7 теплоотводов 3 корпуса 7, дополнительные каналы d7 соединяются с каналами прямоугольного сечения g7, соединенными, в свою очередь, с каналом δ7 охлаждения АЭ. Вторые дополнительные каналы с7 соединены с аналогичными каналами с8 во втором корпусе 8, соединенными в этом корпусе с дополнительными каналами d8 и каналами b8 с каналами е8, ƒ8, k8 теплоотводов 3. Между входным каналом а7 и дополнительным d7, а также между вторым дополнительным каналом с8 второго корпуса 8 и дополнительным каналом d8 этого корпуса установлены диафрагмы 10 (диафрагма в корпусе 8 выполнена аналогично, как и в корпусе 7).

Модуль слэб-лазера (МСЛ) с диодной накачкой и зигзагообразным ходом лучей по четвертому варианту (фиг. 3-7) содержит установленные в корпусе: активный элемент (АЭ) 1, элементы накачки 2, теплоотводы 3, пластины 4 из оптически прозрачного материала, конформные линзы 5, термоинтерфейс 6 и систему охлаждения (СО).

Корпус выполнен составным в виде двух параллелепипедов, двух корпусов 7, 8 соответственно. Между корпусами 7, 8 установлен АЭ 1 (слэб) в виде пластины со скошенными торцами под углом 45°. Элементы накачки 2 расположены на теплоотводах 3 симметрично с двух сторон АЭ 1 и вдоль него. Каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности 9, являющейся частью теплоотводов 3, установленных на внешней поверхности каждого корпуса 7, 8. При этом посадочные поверхности, на которых установлены элементы накачки, размещенные по периметру АЭ, расположены под углом к его поверхности. Таким образом, излучающая поверхность элементов накачки, размещенных по периметру АЭ, расположена под углом α1 и α2 к его поверхности (фиг. 6, 7), что позволяет оптимизировать накачку путем оптимального согласования излучения накачки и АЭ (за счет возможности изменения углового положения посадочной поверхности).

Между каждым элементом накачки 2 и теплоотводом 3 размещен термоинтерфейс 6 (например, припой сплав Розе). Т.к. каждый элемент накачки установлен на отдельной посадочной поверхности, это позволило повысить эффективность теплопередачи между элементами накачки и корпусом теплоотвода за счет равномерного распределения термоинтерфейса, а также исключить контакт между интерфейсами элементов накачки.

Каждый элемент накачки снабжен конформной линзой 5, расположенной на его излучающей части. Пластины 4 размещены вдоль АЭ с обеих сторон. На каждую пластину со стороны элементов накачки нанесено просветляющее покрытие на длину волны накачки.

СО выполнена в виде единого контура для охлаждения АЭ и элементов накачки и содержит входной, выходной каналы а7 в первом корпусе 7 и выполненные в каждом корпусе 7, 8: диафрагмы 10, каналы е7, ƒ7, k7, е8, ƒ8, k8 в теплоотводах, каналы охлаждения δ7, δ8 активного элемента, соединенные с каналами прямоугольного сечения g7, g8, каналы b7, b8, дополнительные каналы d7, d8 и вторые дополнительные каналы с7, с8.

Каналы охлаждения δ7, δ8 АЭ 1 образованы пластинами 4 и АЭ и имеют прямоугольное сечение. Входной канал а7 разделяется на три потока по следующим каналам в корпусе 7: каналы b7, дополнительные каналы d7 и вторые дополнительные каналы с7.

Каналы b7 соединены с каналами е7, ƒ7, k7 теплоотводов 3 корпуса 7, дополнительные каналы d7 соединяются с каналами прямоугольного сечения g7, соединенными, в свою очередь, с каналом δ7 охлаждения АЭ. Вторые дополнительные каналы с7 соединены с аналогичными каналами с8 во втором корпусе 8, соединенными в этом корпусе с дополнительными каналами d8 и каналами b8 с каналами е8, ƒ8, k8 теплоотводов 3. Между входным каналом а7 и дополнительным d7, а также между вторым дополнительным каналом с8 второго корпуса 8 и дополнительным каналом d8 этого корпуса установлены диафрагмы 10 (диафрагма в корпусе 8 показана аналогично, как и в корпусе 7).

МСЛ по первому варианту работает следующим образом. На элементы накачки 2 (фиг. 1-5) подается напряжение питания, они начинают генерировать излучение накачки β, проходящее через линзы 5, образуя световой поток накачки γ. Элементы накачки расположены параллельно АЭ 1. Излучение накачки, формирующееся от массива элементов накачки, согласуется формой пятна с формой АЭ 1, при этом площадь его накачиваемой поверхности максимально эффективно заполняется излучением накачки. Часть излучения накачки поглощается АЭ 1, часть поглощенной энергии накачки идет на тепловые потери. С левого торца в АЭ 1 входит лазерное излучение (фиг. 1) с апертурой, максимально закрывающую площадь АЭ 1. Далее лазерное излучение внутри АЭ за несколько проходов многократно усиливается на полном внутреннем отражении от стенок АЭ, и выходит на правом торце АЭ.

При работе устройства мощность тепловыделения АЭ 1 достаточно высока, а часть электрической энергии, подаваемой на элементы накачки 2, тратится на тепловые потери. Поэтому требуется эффективное охлаждение не только АЭ 1, но и элементов накачки 2. Охлаждение происходит следующим образом. Охлаждающая жидкость (ОЖ) подается в СО АЭ и элементов накачки через общее отверстие а7 (фиг. 5) и разделяется на три потока: по каналу b7 к каналам е7, ƒ7, k7 теплоотводов в корпусе 7; по дополнительному каналу d7 через канал прямоугольного сечения g7 к каналу δ7 охлаждения АЭ; по каналу с7 к аналогичному каналу с8 в корпусе 8. Канал с8 разделяется на каналы d8 и b8, аналогичные каналам в корпусе 7, которые, в свою очередь, соединяются: d8 через канал g8 прямоугольного сечения с каналом δ8 охлаждения АЭ, b8 - с каналами e8, ƒ8, k8 в теплоотводах корпуса 8.

Каналы δ7, δ8 охлаждения АЭ образованы максимальной площадью поверхности АЭ 1 и пластинами 4. Поток ОЖ протекает вдоль всей поверхности АЭ 1, контактируя с ней, и таким образом, охлаждая его.

Из каналов d7, d8 корпусов 7 и 8 ОЖ перемещается в каналы g7, g8 (фиг. 1, 3) и затем проходит через каналы прямоугольной формы δ7, δ8. На выходе из каналов δ7, δ8 на противоположном конце АЭ 1 ОЖ в обратном порядке выходит через каналы g7, g8 корпусов 7 и 8, затем через каналы d7, d8, а также с7, с8, расположенные с противоположной стороны, и выводится из МСЛ по каналу а7.

Охлаждение элементов накачки происходит следующим образом. Из каналов b7 и b8 корпусов 7, 8 ОЖ по каналам е7, е8 поступает в каналы ƒ7, ƒ8, которые, в свою очередь, разделяются на многочисленные каналы k7, k8. Пройдя каналы k7, k8, ОЖ в обратном порядке через ƒ7, ƒ8, е7, е8, поступает в каналы b7, b8, с8, с7 и выводится из МСЛ по каналу а7. При этом термоинтерфейс 6 обеспечивает передачу тепла от элементов накачки 2 к рабочей поверхности теплоотводов 3.

Так происходит охлаждение элементов накачки 2 и АЭ 1. Таким образом, в конструкции МСЛ для охлаждения элементов накачки и АЭ предусмотрен общий вход и выход а7. На входе в каналы охлаждения активного элемента разместили дросселирующую диафрагму 10, позволяющую эффективно согласовать охлаждение активного элемента и элементов накачки.

МСЛ по второму, третьему и четвертому вариантам работает аналогично МСЛ по первому варианту. Отличие заключается в угловом положении посадочных поверхностей, которое определяет световой поток излучения γ1 и γ2 от элементов накачки 2 (фиг. 6, 7). Изменение угла посадочных поверхностей по боковым и торцевым направлениям зависит от геометрических размеров активного элемента, которые, как правило, ограничены технологией его производства. Это особенно важно для эффективного заполнения кристалла излучением накачки и, как следствие, получение высоких параметров выходного излучения.

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 устройств повышенной мощности;

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

Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию «промышленная применимость».


МОДУЛЬ СЛЭБ-ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ И ЗИГЗАГООБРАЗНЫМ ХОДОМ ЛУЧЕЙ (ВАРИАНТЫ)
МОДУЛЬ СЛЭБ-ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ И ЗИГЗАГООБРАЗНЫМ ХОДОМ ЛУЧЕЙ (ВАРИАНТЫ)
МОДУЛЬ СЛЭБ-ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ И ЗИГЗАГООБРАЗНЫМ ХОДОМ ЛУЧЕЙ (ВАРИАНТЫ)
МОДУЛЬ СЛЭБ-ЛАЗЕРА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ И ЗИГЗАГООБРАЗНЫМ ХОДОМ ЛУЧЕЙ (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 261-270 из 706.
10.05.2018
№218.016.3e3c

Стенд для лайнерных исследований

Изобретение относится к устройствам преобразования энергии взрывчатого вещества в электромагнитную энергию и может быть использовано для исследования свойств материалов в цилиндрической геометрии при ударном и квазиизэнтропическом нагружении лайнером, приводимым в движение сильным магнитным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648248
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.40f1

Многоканальная волоконно-оптическая система для синхронного запуска регистраторов

Изобретение относится к области регистрации импульсных сигналов и касается многоканальной волоконно-оптической системы для синхронного запуска регистраторов. Система включает в себя передающий блок с одним электрическим пусковым входом и несколькими оптическими выходами, приемные блоки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649079
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.42f9

Емкостной делитель напряжения

Изобретение относится к технике измерений высоких импульсных напряжений и может быть использовано для регистрации высоковольтных импульсов наносекундной длительности. Технический результат: расширение эксплуатационных возможностей делителя за счет обеспечения его работы в жидком диэлектрике, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649652
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.42ff

Способ определения характеристик движущегося объекта и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к технике оптической регистрации, а именно к технике лазерного зондирования и фотоэлектрической регистрации обратно отраженного излучения, преимущественно быстропротекающих процессов, и позволяет определять массовые характеристики движущихся объектов. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649653
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4477

Устройство формирования детонационной волны в заряде взрывчатого вещества

Изобретение относится к области взрывных работ, в частности к устройствам формирования детонационной волны в зарядах взрывчатых веществ (ВВ) с внутренним инициированием, и может быть использовано, например, в прострелочно-взрывной аппаратуре, в боевых частях, в конструкции зарядов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650003
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.44d3

Способ оценки характеристик фугасности при взрыве в воздухе движущегося объекта испытания (варианты)

Изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область использования - испытания по определению характеристик фугасности - амплитуды избыточного давления и удельного импульса положительной фазы проходящей воздушной ударной волны (ВУВ) при взрыве зарядов боеприпасов, имеющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649999
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4506

Способ и устройство формирования фронта детонационной волны (варианты) и устройство инициирования

Изобретение относится к области физики взрыва для получения и формирования фронта детонационной волны в результате многоточечного инициирования крупногабаритных цилиндрических зарядов взрывчатого вещества (ВВ) и может быть использовано в различных устройствах технической физики. Группа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649997
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4565

Стенд для ударных испытаний высокоскоростных объектов

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к ствольным баллистическим установкам для испытаний артиллерийских снарядов и их компонентов на стойкость к нагрузкам артиллерийского выстрела. Стенд содержит основание с установленными на нем разгонным устройством, выполненным в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650099
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4672

Способ автоматической сварки неплавящимся электродом

Изобретение относится к способу автоматической сварки неплавящимся электродом и может быть использовано для сварки продольных и кольцевых швов протяженных конструкций переменного сечения. Свариваемые кромки химически протравливают, механически зачищают, обезжиривают, обезвоживают. Определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650463
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.4766

Устройство для определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок

Изобретение относится к устройствам определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок (ИЯУ) в реальном масштабе времени. Устройство для определения нейтронных характеристик полей исследовательских ядерных установок содержит измерительные каналы, кремниевые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650810
Дата охранного документа: 17.04.2018
Показаны записи 261-262 из 262.
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
29.05.2018
№218.016.5700

Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере

Изобретение относится к лазерной технике. Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере включает два этапа: установку трубки для активного элемента и установку активного элемента в трубку, на первом этапе устанавливают трубку с прижимами и уплотнениями, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655045
Дата охранного документа: 23.05.2018
+ добавить свой РИД