×
11.07.2019
219.017.b281

Результат интеллектуальной деятельности: КОРПУС ЛАЗЕРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 снабжен гидравлическим контуром, который содержит входное и выходное отверстия, расположенные в одном из полукорпусов, входной и выходной коллекторы, дополнительный коллектор, образованный глухим пазом в нижнем полукорпусе и пластиной, и соединенный каналом нижнего полукорпуса с входным коллектором, каналы в верхнем полукорпусе, соединяющие входной и выходной коллекторы с отверстиями верхнего полукорпуса, каналы в нижнем полукорпусе, соединяющие дополнительный и выходной коллекторы, и дроссели, расположенные в каналах, соединяющих входной или выходной коллектор и отверстия, и в канале, соединяющем входной коллектор с дополнительным коллектором. Технический результат заключается в уменьшении массы и габаритов лазера, повышении стабильности его работы, а также оптимизации системы подачи охлаждающей жидкости к элементам лазера. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

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, а также и других приборов со схожими требованиями к конструктивному исполнению.

Известен патент Китая №101325307, МПК Н01S 3/04, 5/024, опубл. 2008 г., в котором описан корпус лазера с крышками. Элементы лазера располагаются в корпусе и передают выделяющееся в них тепло на его поверхность. Одна из крышек и корпус содержат каналы для принудительного воздушного охлаждения корпуса.

Конструкция корпуса позволяет размещать в нем элементы лазера таким образом, что становится возможным создавать лазеры с достаточно высокой степенью защиты от внешних воздействий, отличающихся при этом малыми габаритами. Последнее обусловлено также применением принудительного воздушного охлаждения.

Однако применение незамкнутой воздушной системы охлаждения требует наличия некоторого свободного пространства вокруг лазера, что накладывает ограничения на место и способ его размещения. При этом в пространстве вокруг лазера происходят, зачастую нежелательные, циркуляция и нагрев воздуха. Полноценная работа лазера при настройке (при снятой верхней крышке) затруднена ввиду отсутствия охлаждения. Съем тепла с корпуса лазера осуществляется с расположенных в боковых стенках воздушных каналов, расстояние до которых от различных элементов лазера не одинаково. Это может привести к сложностям с охлаждением и поддержанием оптимальной температуры элементов лазера, особенно при высокой удельной мощности тепловыделения.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения, выбранным в качестве прототипа, является корпус лазера, известный из патента Китая №203351935, МПК Н01S 3/02, 3/042, опубл. 2013 г. Корпус закрыт верхней и нижней крышками и в данную конструкцию осуществлен подвод охлаждающей жидкости (ОЖ).

Конструкция корпуса, как и в предыдущем случае, позволяет создавать лазеры с достаточно высокой степенью защиты от внешних воздействий. Наличие жидкостного охлаждения хотя и требует наличие отдельно расположенного блока системы охлаждения, зато позволяет создавать более мощные лазеры, которые могут работать в более широком температурном диапазоне внешней среды. Сам лазер требует меньше пространства для размещения, т.к. за отведение тепла отвечает внешняя система охлаждения. Лазер можно настраивать при демонтированной (как полностью, так и частично) верхней крышке, что не отражается на работоспособности системы охлаждения.

Однако элементы подвода ОЖ распределены по объему лазера и затрудняют монтаж и настройку лазера, увеличивают его габариты и усложняют конструкцию, а также создают неравномерное распределение температуры по корпусу, что ведет к его термическим деформациям. Последнее усугубляется тепловыми воздействии извне и отсутствием системы термостабилизации корпуса.

Задача, на решение которой направлено данное изобретение, - уменьшение массы и габаритов лазера, а также повышение стабильности его работы.

Технический результат, полученный при использовании предлагаемого технического решения, - уменьшение габаритов, повышение стабильности геометрических размеров корпуса лазера, оптимизация системы подачи охлаждающей жидкости к элементам лазера.

Указанный технический результат достигается тем, что корпус лазера, в который осуществлен подвод охлаждающей жидкости, содержит гидравлический контур и выполнен.составным из двух полукорпусов, между которыми расположена пластина. Гидравлический контур содержит входное и выходное отверстия, расположенные в одном из полукорпусов, входной и выходной коллектор, образованные глухими пазами в верхнем и нижнем полукорпусах и сквозным в пластине, и соединенные соответственно с входным и выходным отверстием. Также есть дополнительный коллектор, образованный глухим пазом в нижнем полу корпусе и пластиной и соединенный с входным коллектором каналом, образованным глухим тазом в нижнем полукорпусе и пластиной. Также есть каналы, образованные глухими пазами в верхнем полукорпусе и пластиной, соединяющие входной и выходной коллекторы с присоединительными отверстиями. Помимо этого есть каналы, образованные глухими пазами в нижнем полукорпусе и пластиной, соединяющие дополнительный и выходной коллекторы. Помимо этого гидравлический контур содержит дроссели, расположенные в некоторых каналах соединяющем входной или выходной коллектор и присоединительные отверстия, а также в канале, соединяющем входной коллектор с дополнительным коллектором. При этом каналы в верхнем полукорпусе образованы глухим пазом в верхнем полукорпусе и пластиной, а каналы в нижнем полукорпусе образованы глухим пазом в нижнем полукорпусе и пластиной.

Вся совокупность существенных признаков позволяет создать компактный гидравлический контур, обеспечивающий подачу ОЖ к элементам лазера по каналам кратчайшей длины и минимального гидравлического сопротивления и равномерную сеть каналов, обеспечивающих эффективную термостабилизацию корпуса. Наличие дросселей в некоторых каналах, соединяющих коллекторы с отверстиями, и наличие дросселя в канале, соединяющим входной и дополнительный коллектор, позволяют точно распределить и оптимизировать потоки ОЖ по каналам корпуса и между элементами лазера. Оптимальная конфигурация гидравлического контура позволяет уменьшить габариты и массу корпуса, а соответственно, и лазера в целом. Это наряду с эффективной термостабилизацией обеспечивает повышение стабильности геометрических размеров корпуса, что повышает стабильность работы лазера.

В ряде случаев, в целях оптимизации расхода охлаждающей жидкости, уменьшения числа каналов и уменьшения габаритов корпуса, часть тепловыделяющих элементов лазера включается в гидравлический контур последовательно. Для этого корпус лазера может содержать каналы, образованные глухими пазами в верхнем полукорпусе и пластиной, соединяющие отверстия между собой.

При анализе уровня техники не обнаружено аналогов, характеризующихся признаками, тождественными всем существенным признакам данного изобретения. А также не выявлено факта известности влияния признаков, включенных в формулу, на технический результат заявляемого технического решения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условиям «новизна» и «изобретательский уровень».

На фиг. 1 внешний вид корпуса лазера.

На фиг. 2 представлен разнесенный вид корпуса лазера.

На фиг. 3 представлено устройство гидравлического контура.

На фиг. 4 представлена схема гидравлического контура.

На фиг. 5 представлен внешний вид лазера с местным разрезом.

Корпус лазера (фиг. 1, 2) состоит из верхнего 1 и нижнего 2 полукорпусов и расположенной между ними пластины 3, которые герметично соединены между собой. Для соединения элементов корпуса между собой могут использоваться резьбовые детали, а для обеспечения герметичности возможно применение уплотнительных прокладок и (или) герметика (на фиг. не показаны). Для размещения элементов лазера служат плоское дно (поверхность) 1а углубления, выполненного в верхнем полукорпусе 1, и плоское дно (поверхность) 2а углубления, выполненного в нижнем полукорпусе 2. В верхнем полукорпусе 1 выполнено отверстие 16 для вывода излучения.

В корпусе лазера расположен гидравлический контур (фиг. 3, 4), представляющий собой сеть гидравлических каналов, начинающихся от входного отверстия 4 и заканчивающихся выходным отверстием 5. Отверстия 4, 5 могут быть выполнены как в полукорпусе 1, так и в полукорпусе 2, в зависимости от конструктивных особенностей конкретного лазера. Помимо отверстий 4, 5 гидравлический контур содержит: входной коллектор 6, выходной коллектор 7, дополнительный коллектор 8, а также каналы 9, отверстия 10, каналы 11, 12 и дроссели 13.

Входное 4, выходное 5 отверстия соединены с входным 6, выходным 7 коллекторами соответственно. Дополнительный коллектор 8 соединен с входным коллектором 6 каналом 12, а с выходным коллектором 7 сетью каналов 11, расположенных по корпусу лазера как можно более равномерно. Помимо этого входной 6, выходной 7 коллекторы соединены с отверстиями 10 при помощи каналов 9. Отверстия 10 предназначены для подвода ОЖ к элементам 14 лазера, которые отличаются высоким удельным тепловыделением и (или) нуждаются в термостабилизации, и которые при этом располагают собственными гидравлическими каналами. При этом часть элементов 14 лазера могут соединяться последовательно. Для этого некоторые отверстия 10 соединяются непосредственно между собой при помощи каналов 9. Пример такого случая представлен на фиг.4 в условно выделенной области А.

Входной 6 (выходной 7) коллектор представляет собой замкнутую полость, состоящую из глухих пазов 6а, 66 (7а, 7б), выполненных соответственно в полукорпусах 1, 2, и сквозного паза 6в (7в), выполненного в пластине 3. Дополнительный коллектор 8 и каналы 11, 12 представляют собой замкнутые полости, образованные глухими пазами в нижнем полукорпусе 2 и пластиной 3. Каналы 9 представляют собой замкнутые полости, образованные глухими пазами в верхнем полукорпусе 1 и пластиной 3. Отверстия 10 выполнены цилиндрическими (могут быть ступенчатыми) в верхнем полукорпусе 1 и расположены перпендикулярно поверхности 1 а.

Для регулировки расхода ОЖ через каналы 11 служит дроссель 13 установленный (расположенный) в канале 12. Для регулировки расхода ОЖ через элементы лазера могут применяться дроссели 13, установленные (расположенные) в каналах 9. Дроссели могут быть выполнены как в виде местных сужений каналов 9, 12, так и в виде самостоятельных деталей, помещенных в каналы 9, 12. Наиболее удобен вариант дросселей, позволяющих плавно менять сечение канала при собранном корпусе и даже при работающем лазере.

Это позволяет оптимально распределить потоки ОЖ по корпусу и элементам лазера.

Элементы лазера устанавливаются на поверхностях 1а и 2а корпуса лазера, при этом элементы излучателя с высоким удельным тепловыделением и, в том числе, с собственными гидравлическими каналами, устанавливаются на поверхность 1а верхнего полу корпуса 1, а элементы системы питания (электронные блоки), требующие принудительного охлаждения, устанавливаются на поверхности 2а. Прочие электронные узлы (контроль, управление) могут располагаться как на поверхности 1а, так и на поверхности 2а. Нижний и верхний полукорпус закрываются крышками 15, 16 (фиг. 5). Корпус может устанавливаться на поверхность, как крышкой 16, так и нижним полукорпусом 2. Возможно использование дополнительных опор, как, например, в прототипе. В отверстие для вывода излучения 16 устанавливается окно 17 с крышкой. Во входное 4 и выходное 5 отверстия устанавливаются патрубки 18 для подачи и отвода ОЖ.

Гидравлический контур функционирует следующим образом. ОЖ от внешней системы охлаждения и термостабилизации подается через входное отверстие 4 и поступает во входной коллектор 6, где происходит разделения потока ОЖ. Часть жидкости через каналы 9 и отверстия 10 подводится к элементам 14 лазера. При этом часть элементов 14 могут быть соединены каналами 9 последовательно. Проходя по гидравлическим каналам элементов 14, ОЖ термостабилизирует их, и далее выводится через отверстия 10 и каналы 9 в выходной коллектор 7. Помимо этого часть ОЖ из входного коллектора через канал 12 попадает в дополнительный коллектор 8, и далее равномерно распределяется по каналам 11. За счет прохождения ОЖ через каналы 11 осуществляется выравнивание температуры по корпусу и термостабилизация корпуса лазера, а также, охлаждение элементов лазеров (в основном электронных узлов), непосредственно закрепленных на корпусе.

Авторами разработан герметичный вариант корпуса (с крышками) для твердотельного лазера с диодной накачкой с геометрической длинной оптического пути в излучателе более 3 метров (фиг 5). Габаритные размеры корпуса 700×350×190 мм3. Материал корпуса алюминиевый сплав. Масса корпуса 30 кг.

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 излучателей лазеров;

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

Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию «промышленная применимость».


КОРПУС ЛАЗЕРА
КОРПУС ЛАЗЕРА
КОРПУС ЛАЗЕРА
КОРПУС ЛАЗЕРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 706.
25.08.2017
№217.015.a35e

Способ склеивания элементов пьезоэлектрического датчика ударного ускорения

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться при изготовлении пьезоэлектрического датчика ударного ускорения для соединения его элементов, в частности - в технологии создания клеевых электропроводящих композиций. Способ склеивания элементов пьезоэлектрического датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607224
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a94e

Способ изготовления разрядника

Изобретение относится к области газоразрядной техники и может быть использовано при изготовлении высоковольтных газоразрядных приборов, например металлокерамических разрядников для малогабаритных импульсных ускорителей. В способе изготовления разрядника в первую очередь собирают два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611579
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.a96e

Тензопреобразователь

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения относительной деформации. Сущность: тензопреобразователь содержит гибкую диэлектрическую подложку и, по крайней мере, четыре тензорезистора с токоподводящими дорожками, размещенных на одной стороне подложки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611894
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.a98c

Газодинамический источник давления

Изобретение относится к газодинамическим устройствам, источником энергии которых являются газогенерируюшие заряды, в частности, взрывчатого вещества (ВВ). Газодинамический источник давления содержит камеру высокого давления с внутренней полостью, в которую помещен газогенерирующий заряд ВВ. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611852
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.aa18

Способ определения масштабных коэффициентов лазерного гироскопа

Изобретение относится к области гироскопического приборостроения и предназначено для определения величин масштабных коэффициентов лазерного гироскопа при проведении калибровок (паспортизации) бесплатформенных инерциальных навигационных систем. Способ определения масштабных коэффициентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611714
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa4f

Способ установки оборудования в перчаточный бокс, загрязненный токсичными веществами

Изобретение относится к области обращения с токсичными, в том числе радиоактивными веществами. Способ установки оборудования в перчаточный бокс, загрязненный токсичными веществами, заключается в том, что часть внутренней стенки бокса предварительно дезактивируют. Устанавливают изолирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611576
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aac3

Способ генерации электромагнитного излучения свч диапазона

Способ генерации электромагнитного излучения СВЧ диапазона относится к технике СВЧ и может быть использован при разработке генераторов мощных широкополосных электромагнитных импульсов в сантиметровом, миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн. На электроды фотодиода подают импульс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611574
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.ab0a

Установка для исследования твердости образца из токсичного материала

Изобретение относится к механическим испытаниям, а конкретно к исследованиям твердости образцов из токсичных материалов. Установка содержит вакуумируемую рабочую камеру с захватами, один из которых активный, а второй пассивный захват-тензодинамометр, механизм нагружения, регистрирующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612197
Дата охранного документа: 03.03.2017
25.08.2017
№217.015.ab12

Преобразователь сопротивления и термо-эдс в напряжение

Изобретение относится к информационно-измерительной технике и может быть использовано для преобразования изменения сопротивления резистивного первичного преобразователя температуры или деформации в напряжение и преобразования термо-ЭДС. Преобразователь сопротивления и термо-ЭДС в напряжение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612200
Дата охранного документа: 03.03.2017
25.08.2017
№217.015.ac5a

Способ задержки прорыва продуктов взрыва по краям метаемой пластины

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для применения при испытаниях военной техники, в частности в способах задержки прорывов продуктов взрывов. Способ задержки прорыва продуктов взрыва по краям метаемой пластины включает размещение по крайней мере части поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612229
Дата охранного документа: 03.03.2017
Показаны записи 11-12 из 12.
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
+ добавить свой РИД