×
29.03.2019
219.016.ef76

Результат интеллектуальной деятельности: ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02243072
Дата охранного документа
27.12.2004
Аннотация: Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано для формирования пучка Nd: YAG лазеров с расходимостью 10-20 мрад. Лазер включает излучатель, систему зеркал и оптическую стабилизирующую систему на оптической оси излучателя. По первому варианту расстояние между излучателем и оптической стабилизирующей системой и оптической стабилизирующей системой и выходом из зоны обработки выбираются из соотношения (0,8-1,2):(10-20) системой. По второму варианту оптическая стабилизирующая система выполнена трехэлементной из последовательно расположенных вдоль оси лазера рассеивающей двояковогнутой и двух рассеивающих длиннофокусных плосковыпуклых линз. Соотношение расстояний между двояковогнутой и первой плосковогнутой и первой плосковогнутой и второй плосковогнутой линзами находятся в пределах (1,2-1,7):(1,1-1,6). Обеспечено повышение стабильности геометрических параметров лазерного луча на обрабатываемой поверхности с неизменным положением фокального пятна. 2 с.п. ф-лы. 4 ил.

Изобретение относится к области лазерной техники, а именно к способам транспортировки луча мощных многомодовых Nd:YAG лазеров в рабочую зону.

Лазерный комплекс кроме собственно реактора-лазера включает в себя оптические системы формирования лазерного излучения и транспортировки его к объекту воздействия, систему управления и защиты реактора и систему управления лазерным излучением, периферийные системы прокачки и охлаждения лазерной среды и теплоносителя.

Выходное лазерное излучение состоит из многих мод, на которые оказывают влияние различные неоднородности структуры активного вещества. Вследствие этого излучение твердотельного лазера характеризуется понятием угловая расходимость θ . Для Nd:YAG лазеров угловая расходимость лежит в пределах θ =2... 20 мрад.

В пучке лазерного излучения угловую расходимость формируют ближняя и дальняя зоны. В ближней зоне пространственное распределение интенсивности в луче такое, как и на выходной апертуре лазера, и угловая расходимость θ луча мала. Эти условия сохраняются на расстоянии L0 порядка D0/10, где D0d

2
л
/2λ 0 (D0 - диаметр активного элемента, dл - диаметр луча; λ 0 - длина волны).

В дальней зоне угловая расходимость увеличивается, что ведет к увеличению диаметра пучка падающего на линзу и его геометрической аберрации, возникающей вследствие наклонного падения относительно главной оптической оси системы.

В мощных технологических Nd:YAG лазерных системах из-за большой расходимости многомодового излучения (до 20 мрад) в случае расположения зоны обработки лазерным лучом на расстоянии, значительно превышающем расстояние Lо, возникает проблема в исполнении технологических процессов резки материалов лазерным излучением: необходимо либо сокращать технологическое поле обработки, либо увеличивать диаметр линзы, а это в свою очередь ведет к значительному увеличению массо-габаритых характеристик и удорожанию всей конструкции.

Известен способ стабилизации и транспортировки луча твердотельного лазера, заключающийся в том, что предварительно определяют в соответствии с конструкцией лазерных систем и технологическими требованиями расстояние L1 на котором конструктивно возможно расположить оптическую стабилизирующую систему, расстояние L, на которое необходимо транспортировать предварительно сформированный лазерный луч для осуществления технологических операций в зоне обработки, диаметр Doт транспортируемого в зону обработки лазерного луча, измеряют диаметр D01 лазерного луча на входе в оптическую стабилизирующую систему и исходя из соотношения диаметра Dот транспортируемого лазерного и диаметра D01 определяют кратность оптической системы K=Doт/D01, подбирают геометрические характеристики ее оптических элементов, устанавлявают оптическую стабилизирующую систему на оптической оси и изменяя расстояния между оптическими элементами формируют и стабилизируют диаметр Dот лазерного луча и транспортируют его в зону обработки (ЕР 0723834, 31.07.1996).

Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение стабильного значения геометрических параметров лазерного луча на заданном расстоянии для транспортировки и фокусировки лазерного луча в дальней зоне с неизменным положением фокального пятна по обрабатываемой поверхности.

Поставленная задача достигается тем, что твердотельный лазер по первому варианту, включающий излучатель, систему зеркал и оптическую стабилизирующую систему на оптической оси, соотношение расстояний между излучателем и оптической стабилизирующей системой и оптической стабилизирующей системой и выходом из зоны обработки составляет (0,8-1,2):(10-30).

Во втором варианте исполнения твердотельного лазера, включающий излучатель, систему зеркал и оптическую стабилизирующую систему на оптической оси, оптическая стабилизирующая система выполнена трехэлементной из последовательно расположенных вдоль оси лазера двояковогнутой и двух плосковыпуклых линз, причем первая из них рассеивающая, а вторая и третья - собирающие длиннофокусные, а расстояния между двояковогнутой и первой плосковыпуклой и первой плосковыпуклой и второй плосковыпуклой находятся в пределах (1,2-1,7):(1,1-1,6).

Заявляемое техническое решение поясняется чертежами, на фиг.1 изображена схема транспортировки лазерного луча в зону обработки; на фиг.2 показано распределение энергии лазерного излучения в пространстве без стабилизирующей системы; на фиг.3 -распределение энергии лазерного излучения в пространстве со стабилизирующей системой; на фиг.4 - заявляемая стабилизирующая система.

Лазер (фиг.1) состоит из излучателя 1, оптической стабилизирующей системы 2 и рабочей зоны 3, в которой лазерный луч перемещается с помощью системы зеркал 4-6.

Оптическая стабилизирующая система лазерного луча расположена между излучателем 1 и рабочей зоной 3 на оптической оси 7 системы (излучателя и стабилизирующей системы) на минимально конструктивно возможном расстоянии и обеспечивает стабильное неизменное значение диаметра лазерного луча, определенного технологическими задачами, на заданном расстоянии, что позволяет транспортировать и фокусировать лазерный луч с неизменным положением фокального пятна вдоль обрабатываемой поверхности.

Стабилизирующая система лазерного луча (как один из вариантов исполнения) представляет собой систему из трех последовательно расположенных вдоль оси 7 лазера оптических элементов: двояковогнутой 8 и двух плосковыпуклых линз 9 и 10, причем первая из них рассеивающая, а вторая и третья - собирающие длиннофокусные. Двояковогнутая линза 8 рассеивает лазерный луч, первая плосковыпуклая линза 9 приближает луч к оптической оси 7 стабилизирующей системы, а вторая плосковыпуклая линза 10 стабилизирует диаметр луча. Расстояния между двояковогнутой 8 и первой плосковыпуклой 9 и второй плосковыпуклой 10 определяются из пределов а:в=(1,2-1,7):(1,1-1,6) по ходу прохождения лазерного луча.

Транспортировка лазерного луча твердотельного лазера осуществляют следующим образом.

Предварительно определяют, в соответствии с конструкцией лазерных систем и технологическими требованиями, расстояние L1, на котором конструктивно возможно расположить оптическую стабилизирующую систему, расстояние L, на которое необходимо транспортировать лазерный луч для осуществления технологических операций в зоне обработки, диаметр Dот транспортируемого лазерного луча, размер которого обеспечивают стабильным на расстоянии Lот для осуществления технологических операций и диаметр лазерного луча D01, с которым луч приходит к оптической стабилизирующей системе.

Стабильность и передачу лазерного луча диаметром Dот обеспечивают оптической стабилизирующей системой.

Затем, исходя из соотношения диаметра Doт лазерного луча и Do1, определяют кратность оптической системы К=Doт/Do1 и геометрические характеристики оптических элементов этой системы. Диаметр Dот лазерного луча формируют и стабилизируют путем изменения расстояний между оптическими элементами (линзами) по ходу прохождения лазерного луча с последующим транспортированием его в зону обработки.

При использовании трехэлементной оптической системы формирование, стабилизация и транспортировка лазерного луча заданного размера и на заданное расстояние осуществляют посредством подбора расстояний между двояковогнутой и первой плосковыпуклой линзой “а” и первой и второй плосковыпуклой линзами “в”, исходя из соотношения а:в=(1,2-1,7):(1,1-1,6).

Транспортировка со стабилизированным лазерным лучом и оптическая система стабилизации апробированы в изделиях МЛТИ-1000 (модуль лазерный технологический, мощностью 1000 Вт) и МЛТ-500 (модуль лазерный технологический импульсный, мощностью 1000 Вт).

В лазере МЛТИ-1000 с угловой расходимостью 17 мрад расстояния между двояковогнутой и первой плосковыпуклой и первой плосковыпуклой и второй плосковыпуклой составляют а=40 мм и в=30 мм соответственно, при этом фокус двояковогнутой линзы был выбран -70 мм, а фокусы плосковыпуклых линз +270 мм.

В лазере МЛТ-500 с угловой расходимостью 13 мрад расстояния между двояковогнутой и первой плосковыпуклой и первой плосковыпуклой и второй плосковыпуклой составляют а=60 мм и в=40 мм соответственно, при этом фокус двояковогнутой линзы был выбран -70 мм, а фокусы плосковыпуклых линз +270 мм.

1.Твердотельныйлазер,включающийизлучатель,системузеркалиоптическуюстабилизирующуюсистемунаоптическойоси,отличающийсятем,чторасстояниямеждуизлучателемиоптическойстабилизирующейсистемойиоптическойстабилизирующейсистемойивыходомиззоныобработкивыбираютсяотсоотношения(0,8-1,2):(10-30).12.Твердотельныйлазер,включающийизлучатель,системузеркалиоптическуюстабилизирующуюсистемунаоптическойоси,отличающийсятем,чтооптическаястабилизирующаясистемавыполненатрехэлементнойизпоследовательнорасположенныхвдольосилазерадвояковогнутойидвухплосковыпуклыхлинз,причемперваяизнихрассеивающая,автораяитретья-собирающиедлиннофокусные,арасстояниямеждудвояковогнутойипервойплосковыпуклойипервойплосковыпуклойивторойплосковыпуклойнаходятсявпределах(1,2-1,7):(1,1-1,6).2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-16 из 16.
19.06.2019
№219.017.84cd

Артиллерийская установка

Изобретение относится к вооружению, а именно к конструкциям автоматических артиллерийских установок. Сущность изобретения заключается в том, что механизмы механической части привода вертикального наведения артиллерийских блоков неподвижного основания артиллерийской установки установлены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02242695
Дата охранного документа: 20.12.2004
19.06.2019
№219.017.8550

Артиллерийская установка

Изобретение относится к области военной техники, точнее к высокотемптным артиллерийским установкам с беззвеньевой системой подачи патронов. В артиллерийской установке, имеющей в своем составе автоматы, связанные с магазинами беззвеньевого питания через механизм подачи патронов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231727
Дата охранного документа: 27.06.2004
19.06.2019
№219.017.8571

Способ горячей штамповки медных заготовок

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в машиностроении при изготовлении деталей типа "корпус" и "воронка" с равномерной мелкозернистой структурой. Способ горячей штамповки медных заготовок включает установку нагретой заготовки на рабочую поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02224617
Дата охранного документа: 27.02.2004
19.06.2019
№219.017.8c14

Управляемый артиллерийский снаряд. способ сборки боевой части артиллерийского снаряда

Изобретение относится к артиллерийским боеприпасам. Управляемый артиллерийский снаряд содержит отсеки, расположенную между ними боевую часть с колодками разъемов на обоих торцах и контактными площадками на тонких платах с электрическими связями, проходящими внутри корпуса боевой части. Тонкая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02177599
Дата охранного документа: 27.12.2001
29.06.2019
№219.017.a258

Ротор порохового гироскопа

Изобретение относится к области вооружения, а именно к конструкции противотанкового управляемого снаряда, в котором в качестве датчика угла крена используется пороховой гироскоп. Технический результат - повышение надежности работы гироскопа. Для этого в крышке ротора выполнен направляющий конус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02158417
Дата охранного документа: 27.10.2000
10.07.2019
№219.017.ab76

Лазерный дозиметр для измерения облученности, способ автоматизированного измерения облученности

Изобретение относится к измерительной технике. Лазерный дозиметр дополнительно содержит усилительный блок, своим первым входом связанный с блоком обработки сигналов, а выходом - с аналого-цифровым преобразователем, при этом второй вход усилительного блока связан с блоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002250442
Дата охранного документа: 20.04.2005
Показаны записи 1-3 из 3.
29.03.2019
№219.016.f06e

Лазер

Использование: при конструировании лазерной техники, в частности отражателей. Сущность изобретения: в лазере, содержащем отражатель, активный элемент, лампу накачки, выходное и глухое зеркало, отражатель выполнен с сечением в виде псевдоэллипса, образованным пересечением окружностей диаметром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02229761
Дата охранного документа: 27.05.2004
29.03.2019
№219.016.f87a

Способ накачки активного элемента лазера и лазер для его осуществления (варианты)

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к системам накачки твердотельных лазеров. Способ накачки активного элемента твердотельного лазера в импульсном режиме заключается в поджиге импульсных ламп накачки высоковольтным коротким импульсом, формировании ионизационной дуги. Лампы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02186445
Дата охранного документа: 27.07.2002
10.07.2019
№219.017.ab76

Лазерный дозиметр для измерения облученности, способ автоматизированного измерения облученности

Изобретение относится к измерительной технике. Лазерный дозиметр дополнительно содержит усилительный блок, своим первым входом связанный с блоком обработки сигналов, а выходом - с аналого-цифровым преобразователем, при этом второй вход усилительного блока связан с блоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002250442
Дата охранного документа: 20.04.2005
+ добавить свой РИД