EA026026B1 - Лазерное устройство с лазерным блоком и жидкостный контейнер для охлаждающего средства указанного лазерного блока - Google Patents
Лазерное устройство с лазерным блоком и жидкостный контейнер для охлаждающего средства указанного лазерного блока Download PDFInfo
- Publication number
- EA026026B1 EA026026B1 EA201490240A EA201490240A EA026026B1 EA 026026 B1 EA026026 B1 EA 026026B1 EA 201490240 A EA201490240 A EA 201490240A EA 201490240 A EA201490240 A EA 201490240A EA 026026 B1 EA026026 B1 EA 026026B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- container
- laser
- connecting element
- cartridge
- coolant
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
- H01S3/00—Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
- H01S3/02—Constructional details
- H01S3/04—Arrangements for thermal management
- H01S3/0407—Liquid cooling, e.g. by water
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01P—COOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01P5/00—Pumping cooling-air or liquid coolants
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01P—COOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01P11/00—Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F01P1/00 - F01P9/00
- F01P11/02—Liquid-coolant filling, overflow, venting, or draining devices
- F01P11/029—Expansion reservoirs
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01P—COOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01P3/00—Liquid cooling
- F01P2003/001—Cooling liquid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01P—COOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01P3/00—Liquid cooling
- F01P3/22—Liquid cooling characterised by evaporation and condensation of coolant in closed cycles; characterised by the coolant reaching higher temperatures than normal atmospheric boiling-point
- F01P3/2285—Closed cycles with condenser and feed pump
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01P—COOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01P5/00—Pumping cooling-air or liquid coolants
- F01P5/10—Pumping liquid coolant; Arrangements of coolant pumps
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Lasers (AREA)
- Semiconductor Lasers (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к лазерному устройству (10), содержащему по меньшей мере один лазерный блок (20) для генерирования лазерного излучения и охлаждающее средство (30) для охлаждения лазерного блока, содержащее систему каналов (35), по которым циркулирует охлаждающая жидкость, чтобы отводить тепло, выделяемое лазерным блоком. Лазерное устройство характеризуется тем, что дополнительно содержит несущий модуль (46), служащий для удерживания с возможностью освобождения контейнера (50) для жидкости. Несущий модуль содержит первый соединительный элемент (42) для образования непроницаемого для жидкости соединения с имеющимся на указанном контейнере вторым соединительным элементом (44). Несущий модуль связан также с указанными каналами. Изобретение относится, кроме того, к контейнеру для жидкости, предназначенному для использования в указанном лазерном устройстве. Контейнер по изобретению сконструирован в виде картриджа (50) и содержит запоминающее средство (60), обеспечивающее хранение информации о контейнере (50) и о находящейся в нем охлаждающей жидкости.
Description
Область техники
Изобретение относится к лазерному устройству согласно ограничительной части п.1, а также к контейнеру согласно п.10 для жидкости, используемому в данном лазерном устройстве.
Лазерное устройство содержит по меньшей мере один лазерный блок для генерирования лазерного излучения и охлаждающее средство для охлаждения лазерного блока, содержащее систему каналов, по которым циркулирует охлаждающая текучая среда (преимущественно жидкость), чтобы отводить тепло от лазерного блока.
Предшествующий уровень техники
Известно применение в лазерных блоках, в частности, использующих газовые лазеры, охлаждающих устройств для того, чтобы отводить тепло, выделяемое в результате газовых разрядов, происходящих в лазерных трубках этих лазеров. Чтобы обеспечить высокое качество лазерных пучков, необходимо поддерживать температуру лазерного блока в заданном интервале. Общее для всего лазерного устройства охлаждающее средство содержит насос для прокачивания охлаждающей жидкости через трубы, трубки и/или другие каналы в компонентах лазерного устройства, выделяющих тепло.
Даже в замкнутых охлаждающих контурах имеют место определенные потери хладагента, обусловленные испарением, утечками или диффузией.
В связи с этим необходимо регулярно проводить проверку уровня охлаждающей жидкости и пополнять ею систему. В известных устройствах пополнение жидкостью производится ее заливкой из бутылки в отверстие, имеющееся в корпусе устройства. Однако, если в систему попадет не предназначенная для нее или несвежая загрязненная жидкость, это может привести к коррозии, забиванию системы или недостаточному теплоотводу. Такие ситуации часто приводят к сокращению срока службы лазерного устройства.
Сущность изобретения
Задача, решаемая изобретением, состоит в обеспечении надежного охлаждения лазерного устройства. Данная задача решена согласно изобретению созданием лазерного устройства с признаками, включенными в п.1, а также контейнера для жидкости с признаками, включенными в п.10. Предпочтительные варианты изобретения охарактеризованы в зависимых пунктах.
Лазерное устройство характеризуется тем, что содержит несущий модуль для удерживания с возможностью освобождения контейнера для жидкости. Несущий модуль связан с системой каналов и содержит первый соединительный элемент для образования герметичного (непроницаемого для жидкости) соединения со вторым соединительным элементом, имеющимся на контейнере для жидкости.
Базовая идея изобретения состоит в обеспечении подачи в охлаждающее средство требуемого хладагента из специального контейнера для жидкости при исключении опасности подачи ненадлежащей или некачественной жидкости. При этом отпадает необходимость в наличии линий, соединяющих охлаждающее средство и внешний резервуар с хладагентом, поскольку контейнер по изобретению подсоединен непосредственно к пополняющей секции системы. Контейнер для жидкости позволяет компенсировать потери хладагента в охлаждающем средстве лазерного блока. Соединительные элементы предпочтительно обеспечивают герметичное соединение и поддержку контейнера для жидкости несущим модулем. Пополняющая секция, т. е. выходная часть контейнера, служащая для выведения хладагента, обеспечивает стабильную связь между контейнером для жидкости и каналами. Первый соединительный элемент несущего модуля предпочтительно содержит специальный контур, допускающий соединение только с контейнером определенного типа, содержащим нужную охлаждающую жидкость.
Кроме того, уменьшается риск выливания охлаждающей жидкости в процессе операции пополнения, что могло бы привести к серьезному повреждению электрических компонентов лазера. Как следствие, операция пополнения становится более простой и безопасной как для оператора, так и для лазерного устройства.
В контексте изобретения термины жидкость, охлаждающая жидкость, охлаждающая текучая среда и хладагент являются синонимами. Хладагент может переноситься из контейнера для жидкости в каналы или в один канал в составе системы каналов через первый и второй соединительные элементы.
В особенно предпочтительном варианте первый соединительный элемент содержит запирающее средство, прерывающее в случае отсоединения контейнера для жидкости соединение по текучей среде между ним и соответствующим каналом. Таким образом, запирающее средство предотвращает утечку хладагента, когда контейнер для жидкости оказывается отсоединенным от первого соединительного элемента, т. е. при отсоединении контейнера автоматически перекрывается пополняющая секция. Этот результат может быть, например, достигнут выполнением первого соединительного элемента в виде нормально закрытого клапана или подпружиненной заслонки. Если же первый соединительный элемент в составе несущего модуля взаимодействует со вторым соединительным элементом в составе контейнера для жидкости, запирающее средство переходит в открытое состояние, чтобы пропускать хладагент.
Второй соединительный элемент образует плотное соединение с первым соединительным элементом, имеющимся на несущем модуле. Соединение между двумя соединительными элементами может обеспечивать улучшенную фиксацию контейнера для жидкости относительно несущего модуля. Тип данного соединения может быть любым. Соединительные элементы предпочтительно образуют фрикци- 1 026026 онное или резьбовое соединение, причем первый соединительный элемент на несущем модуле образует охватывающий компонент этого соединения, а второй соединительный элемент на контейнере для жидкости - охватываемый компонент.
Согласно изобретению контейнер для жидкости может быть сконструирован как картридж с герметизирующей мембраной, находящейся на втором соединительном элементе. Мембрана предотвращает утечку жидкости, находящейся в картридже, так что картридж является транспортабельным, причем его форма и размер не являются фиксированными. Кроме того, наличие у картриджа мембраны делает возможными его регулярные перемещения. В картридж может быть помещено заданное количество жидкости, что позволит избежать переполнения охлаждающей системы. Целостность мембраны гарантирует наличие в картридже заданного количества свежей жидкости.
В особенно предпочтительном варианте изобретения мембрана образована тонкой гибкой пластинкой или фольгой. Это устраняет опасность загрязнения контейнера любыми нежелательными частицами, которые могли бы ухудшить состав жидкости внутри картриджа. Тонкая мембрана будет прорвана при первом использовании, так что любое повторное применение несвежей жидкости может быть легко распознано и предотвращено.
Согласно изобретению желательно, чтобы несущий модуль содержал прокалывающее средство для прокалывания мембраны контейнера для жидкости. Преимущество такого выполнения состоит в автоматическом прекращении функционирования мембраны, когда картридж подсоединяется к несущему модулю. Прокалывающее средство может содержать иглу, образующую главный проход, по которому жидкость может выводиться из картриджа в каналы, подсоединенные к несущему модулю.
Особенно желательно, чтобы на контейнере для жидкости было закреплено запоминающее средство, в частности микрочип, для хранения информации об указанном контейнере и о находящейся в нем охлаждающей жидкости. Эта информация может содержать данные о жидкости, находящейся в контейнере, например о ее составе и дате производства. Это позволяет, основываясь на информации, записанной в запоминающем средстве, идентифицировать соответствующий контейнер для жидкости. В дополнение, может быть предусмотрен детекторный блок для детектирования или приема информации. Запоминающее средство желательно выполнить как микрочип или как чип-транспондер. Данные, относящиеся к жидкости, могут быть записаны на микрочипе после заполнения ею контейнера, чтобы обеспечить подробное документирование его содержимого. Записанные в запоминающем средстве данные могут включать также сведения о количестве хладагента, содержащегося в контейнере.
Для считывания информации с запоминающего средства желательно, чтобы несущий модуль содержал контактные поверхности, образующие электрические контакты. Эти поверхности контактируют с образующими электрические контакты контактными участками контейнера для жидкости, когда он удерживается несущим модулем.
Желательно, чтобы лазерное устройство дополнительно содержало считыватель для считывания информации с указанного запоминающего средства и блок оценки, обеспечивающие возможность выдачи охлаждающей жидкости из контейнера для жидкости по результатам считывания указанной информации.
Основываясь на информации, считанной считывателем, блок оценки в составе устройства способен идентифицировать данные, записанные в запоминающем средстве. В соответствии с этой информацией блок оценки открывает или закрывает запирающее средство, имеющееся в пополняющей секции. Тем самым гарантируется, что в охлаждающую систему может поступить только жидкость из нужного контейнера, т. е. предотвращается возможность попадания в каналы охлаждающего средства неподходящей для них жидкости. Кроме того, блок оценки может определять данные, характеризующие уровень заполнения охлаждающей жидкостью охлаждающего средства и/или контейнера. Блок оценки может активировать сигнальный блок, если уровень жидкости упадет ниже заданного уровня, чтобы обеспечить адекватную подачу хладагента. Выдаваемый сигнал укажет оператору на необходимость установки нового контейнера для жидкости.
Согласно другому варианту изобретения желательно, чтобы в систему каналов был установлен по меньшей мере один насос для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в каналах. Циркуляция охлаждающей жидкости в каналах посредством по меньшей мере одного насоса обеспечивает отвод тепла, генерируемого в лазерном блоке, и подачу нагретой охлаждающей жидкости в теплообменник для ее охлаждения до желательной операционной температуры. Кроме того, посредством по меньшей мере одного насоса может обеспечиваться также засасывание охлаждающей жидкости в каналы из контейнера, если контейнер для жидкости сообщается с пополняющей секцией, связанной с этими каналами.
Контейнер по изобретению характеризуется тем, что сконструирован в виде картриджа и содержит запоминающее средство, обеспечивающее хранение информации о контейнере и о находящейся в нем охлаждающей жидкости. Конструкция картриджа обеспечивает при компактной легкой в обращении конструкции возможность подачи достаточного количества охлаждающей жидкости. При этом запоминающее средство может содержать важную информацию об охлаждающей жидкости, помещенной в картридж, что позволит обеспечить с высокой надежностью эффективное использование этой жидкости.
- 2 026026
Перечень фигур
Изобретение будет далее описано на примере своих предпочтительных вариантов, схематично показанных на прилагаемых чертежах.
На фиг. 1 показан в перспективном изображении вариант контейнера согласно изобретению.
На фиг. 2 показан в перспективном изображении вариант несущего модуля в составе лазерного устройства согласно изобретению.
На фиг. 3 показан в перспективном изображении вариант контейнера и несущего модуля лазерного устройства согласно изобретению.
На фиг. 4 показан в перспективном изображении вариант лазерного устройства согласно изобретению.
На всех чертежах идентичные компоненты идентифицированы идентичными обозначениями.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Сначала изобретение будет описано со ссылками на фиг. 1 и 2. На фиг. 1 в перспективном изображении показан контейнер для жидкости, выполненный в виде картриджа 50, служащего для помещения в него охлаждающей жидкости. На фиг. 2 показан несущий модуль 46, в который может устанавливаться картридж 50. Несущий модуль 46 используется также для выведения находившейся в контейнере охлаждающей жидкости. Как показано на фиг. 1, картридж 50 образован корпусом 51, имеющим примерно прямоугольное сечение и образующим резервуар, заполняемый охлаждающей жидкостью (текучей средой) для охлаждающего средства. В нижней части передней стороны 53 картриджа имеется соединительный элемент 44 в форме втулки. Далее этот элемент именуется вторым соединительным элементом. Он выполнен с возможностью образования соединения с первым (предпочтительно цилиндрическим) соединительным элементом 42, находящимся на несущем модуле 46 (см. фиг. 2). Второй соединительный элемент 44 выполнен как охватывающий соединитель. Его выпускное отверстие загерметизировано герметизирующей фольгой 55, которая предотвращает вытекание жидкости из картриджа 50. Целостность герметизирующей фольги 55 указывает, что картридж 50 не был использован. Кроме того, герметизирующая фольга 55 предотвращает испарение охлаждающей жидкости, помещенной в картридж 50.
Для использования охлаждающей жидкости, находящейся в картридже 50, в качестве рабочей среды для охлаждающего средства 30 в составе лазерного устройства картридж соединяют посредством его второго соединительного элемента 44 с первым соединительным элементом 42, который сконструирован как охватываемый соединитель, входящий по плотной посадке во второй соединительный элемент 44 с формированием жесткого соединения. Как это показано на фиг. 2, в центре первого соединительного элемента 42 находится прокалывающее средство 48 для прокалывания герметизирующей фольги 55, чтобы охлаждающая текучая среда могла течь через оба соединительных элемента 42, 44.
Первый соединительный элемент 42 в составе несущего модуля может использоваться также для удерживания картриджа 50, так что для фиксации картриджа 50 не потребуется никаких других крепежных или несущих деталей на первом соединительном элементе 42. Когда картридж 50 зафиксирован посредством соединительных элементов 42, 44, несущий модуль 46 предотвращает проливание охлаждающей жидкости.
Несущий модуль 46 содержит считыватель 65, способный считывать информацию, хранящуюся (записанную) в микрочипе 60, закрепленном на стороне 54 корпуса 51 картриджа 50. Электрическое соединение между считывателем 65 и микрочипом 60 обеспечено посредством контактных поверхностей 66 несущего модуля 46 и контактными участками 61 картриджа 50. Микрочип 60 содержит информацию об охлаждающей жидкости в картридже 50. Эта информация записывается в память, когда картридж 50 заполняется охлаждающей текучей средой.
Когда картридж 50 фиксируется посредством соединения между соединительными элементами 42, 44, записанная в микрочипе 60 информация считывается считывателем 65 благодаря линии связи, образованной контактными участками 61 картриджа 50 и контактными поверхностями 66 несущего модуля 46. Затем считанная информация передается от считывателя 65 установленному на несущем модуле 46 блоку оценки (на фиг. 1 и 2 не изображен). Функция блока оценки состоит в проверке того, совместима ли охлаждающая текучая среда, хранящаяся в картридже 50, с охлаждающим средством 30 и приемлема ли она для этого средства. Если переданная информация согласуется с данными, имеющимися в блоке оценки, запускается циркуляционный насос 38, обеспечивающий подачу охлаждающей жидкости в каналы 35 охлаждающего средства 30. В случае несоответствия переданных данных циркуляционный насос 38 не запускается. Тем самым предотвращается введение в каналы 35 неподходящей охлаждающей жидкости, т. е. обеспечивается защита охлаждающего средства 30.
На фиг. 3 картридж 50 и несущий модуль 46 показаны соединенными друг с другом. Кроме того, показан блок 70 оценки. Один канал из системы каналов 35 для транспортирования охлаждающей жидкости может быть подключен к пополняющей секции в составе модуля 46 посредством соединителя 47 по текучей среде, имеющегося на этой секции. Картридж 50 также может содержать соединитель 47 по текучей среде для подсоединения к соответствующему каналу с целью формирования замкнутого контура циркуляции.
На фиг. 4 схематично в перспективном изображении представлен вариант лазерного устройства 10
- 3 026026 согласно изобретению. Это устройство содержит лазерный блок 20, охлаждающее средство 30, картридж 50 и поддерживающий его несущий модуль 46. Охлаждающее средство 30 содержит систему каналов 35, которые подсоединены к лазерному блоку 20 и образуют замкнутый контур. Охлаждающая текучая среда прокачивается по замкнутому контуру циркуляционным насосом 38. У системы каналов 35 имеется вход, подсоединенный к пополняющей секции картриджа 50 через соединительный элемент несущего модуля 46. Данный вход служит для компенсирования потерь жидкости в каналах 35 (потери жидкости обусловлены, например, ее испарением или диффузией) путем введения свежей охлаждающей жидкости из картриджа 50 через несущий модуль 46 в каналы 35.
Охлаждающее средство 30 содержит теплообменник 84, прикрепленный к лазерному блоку 20. Избыточное тепло, выделяемое этим блоком, поглощается охлаждающей текучей средой, поданной в каналы 35. Нагретая охлаждающая текучая среда снова охлаждается, проходя через теплообменник 84. Теплообменник 84 содержит по меньшей мере один вентилятор 87 (в представленном примере имеются два вентилятора 87) для создания потока воздуха. Теплообменник 84 связан с лазерным блоком 20 посредством каналов 35.
В одном варианте каналы 35 совместно с лазерным блоком 20 и теплообменником 84 образуют замкнутый контур (не изображен). В этом случае соединитель 47 по текучей среде в составе пополняющей секции подсоединен к каналам, по существу, в произвольном месте. В представленном варианте, однако, замкнутый контур формируется только совместно с картриджем 50. Соответственно картридж 50 также содержит соединитель 47 по текучей среде, так что хладагент в процессе нормального функционирования проходит через картридж.
Лазерный блок 20 содержит один или множество лазеров для генерирования лазерных пучков. Соответственно в этом блоке имеются отверстия для выведения из него этих пучков.
Лазерный блок 20 может иметь кабельный ввод для подсоединения к нему гибкого кабеля, который может содержать силовые линии, сигнальные линии и линии охлаждения для подачи в лазерный блок 20 электроэнергии, сигналов управления и охлаждающей жидкости.
Claims (9)
1. Лазерное устройство (10), содержащее по меньшей мере один лазерный блок (20) для генерирования лазерного излучения и охлаждающее средство (30) для охлаждения лазерного блока (20), содержащее систему каналов (35), предназначенных для циркуляции по ним охлаждающей жидкости, служащей для отведения тепла от лазерного блока (20), отличающееся тем, что дополнительно содержит контейнер (50) для жидкости, сконструированный в виде картриджа и содержащий соединительный элемент (44), запоминающее средство (60), обеспечивающее хранение информации о контейнере (50) и о находящейся в нем охлаждающей жидкости, и контактные участки (61), образующие электрические контакты, и несущий модуль (46) для удерживания с возможностью освобождения контейнера (50) для жидкости, при этом несущий модуль (46) связан с указанной системой каналов (35) и содержит считыватель (65) для считывания информации с запоминающего средства (60) контейнера (50) при установлении электрического соединения с указанным запоминающим средством посредством образующих электрические контакты контактных поверхностей (66) несущего модуля (46) и образующими электрические контакты контактными участками (61) контейнера (50), когда контейнер (50) удерживается несущим модулем (46), и первый соединительный элемент (42) для образования с имеющимся на указанном контейнере (50) вторым соединительным элементом (44) соединения, обеспечивающего возможность переноса жидкости из контейнера (50) через оба соединительных элемента (42, 44) в систему каналов (35).
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первый соединительный элемент (42) содержит запирающее средство, которое в случае отсоединения указанного контейнера (50) находится в закрытом состоянии.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что контейнер (50) для жидкости сконструирован в виде картриджа (50) с герметизирующей мембраной (55) на втором соединительном элементе (44).
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что герметизирующая мембрана (55) образована тонкой гибкой пластинкой или фольгой.
5. Устройство по п.3 или 4, отличающееся тем, что несущий модуль (46) содержит прокалывающее средство (48) для прокалывания указанной мембраны (55) контейнера (50) для жидкости.
6. Устройство по любому из пп.1-5, отличающееся тем, что указанное запоминающее средство (60) выполнено в виде микрочипа.
7. Устройство по любому из пп.1-6, отличающееся тем, что дополнительно содержит блок (70) оценки.
- 4 026026
8. Устройство по любому из пп.1-7, отличающееся тем, что в систему каналов (35) установлен по меньшей мере один насос (38) для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в каналах (35).
9. Контейнер для жидкости, предназначенный для использования в лазерном устройстве согласно любому из пп.1-8, сконструированный в виде картриджа (50) и содержащий соединительный элемент (44) для образования с соединительным элементом (44), имеющимся в лазерном устройстве (50), соединения, обеспечивающего возможность переноса жидкости из контейнера (50) через оба соединительных элемента (42, 44) в систему каналов (35) лазерного устройства;
запоминающее средство (60), обеспечивающее хранение информации о контейнере (50) и о находящейся в нем охлаждающей жидкости; и образующие электрические контакты контактные участки (61) для установления электрического соединения запоминающего средства (60) с имеющимся в лазерном устройстве средством (65) для считывания информации.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP11007179.2A EP2565996B1 (en) | 2011-09-05 | 2011-09-05 | Laser device with a laser unit, and a fluid container for a cooling means of said laser unit |
PCT/EP2012/003063 WO2013034208A1 (en) | 2011-09-05 | 2012-07-19 | Laser device with a laser unit, and a fluid container for a cooling means of said laser unit |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201490240A1 EA201490240A1 (ru) | 2014-08-29 |
EA026026B1 true EA026026B1 (ru) | 2017-02-28 |
Family
ID=46679234
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201490240A EA026026B1 (ru) | 2011-09-05 | 2012-07-19 | Лазерное устройство с лазерным блоком и жидкостный контейнер для охлаждающего средства указанного лазерного блока |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9300106B2 (ru) |
EP (1) | EP2565996B1 (ru) |
CN (1) | CN103797662B (ru) |
BR (1) | BR112014003935A2 (ru) |
DK (1) | DK2565996T3 (ru) |
EA (1) | EA026026B1 (ru) |
ES (1) | ES2444504T3 (ru) |
WO (1) | WO2013034208A1 (ru) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
USD836638S1 (en) * | 2017-01-13 | 2018-12-25 | Symbol Technologies, Llc | Mobile computing device |
USD835857S1 (en) * | 2017-05-24 | 2018-12-11 | Bissell Homecare, Inc. | Solution reservoir for a grooming tool |
USD919625S1 (en) | 2019-04-05 | 2021-05-18 | Zebra Technologies Corporation | Mobile computing device |
CN115459036B (zh) * | 2022-10-09 | 2024-07-05 | 深圳技术大学 | 一种多功能透明结构深紫外准分子激光传输装置 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1495477A (en) * | 1975-10-31 | 1977-12-21 | Taiwan Fan Shun Co Ltd | Drinking water supply apparatus for vehicles |
DE10125447A1 (de) * | 2000-06-30 | 2002-01-17 | Termotek Ag | Kühlvorrichtung für einen Laser |
US6370884B1 (en) * | 2001-03-30 | 2002-04-16 | Maher I. Kelada | Thermoelectric fluid cooling cartridge |
US20030147443A1 (en) * | 2002-02-02 | 2003-08-07 | Backus Sterling J. | Ultrashort pulse amplification in cryogenically cooled amplifiers |
JP2007032869A (ja) * | 2005-07-22 | 2007-02-08 | Fujitsu Ltd | 冷却装置および冷却方法 |
JP2007212118A (ja) * | 2006-02-08 | 2007-08-23 | Makoto Fukada | 冷感度を高めた水冷式冷風扇 |
Family Cites Families (268)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2359780A (en) * | 1938-10-29 | 1944-10-10 | Muffly Glenn | Refrigerating mechanism |
GB1016576A (en) | 1962-08-22 | 1966-01-12 | Varian Associates | Optical maser |
US3628175A (en) | 1963-11-29 | 1971-12-14 | Perkin Elmer Corp | Optical maser having concentric reservoirs and cylindrical resonator |
US3564452A (en) | 1965-08-23 | 1971-02-16 | Spectra Physics | Laser with stable resonator |
US3465358A (en) | 1966-07-21 | 1969-09-02 | Bell Telephone Labor Inc | Q-switched molecular laser |
US3533012A (en) | 1967-02-10 | 1970-10-06 | Optics Technology Inc | Laser apparatus and method of aligning same |
US3638137A (en) | 1969-01-10 | 1972-01-25 | Hughes Aircraft Co | Method of q-switching and mode locking a laser beam and structure |
GB1269892A (en) | 1969-03-20 | 1972-04-06 | Messerschmitt Boelkow Blohm | Weapon system for the detection of and use against stationary or moving objects |
US3596202A (en) | 1969-03-28 | 1971-07-27 | Bell Telephone Labor Inc | Carbon dioxide laser operating upon a vibrational-rotational transition |
US3721915A (en) | 1969-09-19 | 1973-03-20 | Avco Corp | Electrically excited flowing gas laser and method of operation |
US3646476A (en) | 1969-11-24 | 1972-02-29 | Coherent Radiation Lab | Pulsed gas ion laser |
US3662281A (en) | 1970-02-11 | 1972-05-09 | Union Carbide Corp | Method and means for compensating birefringence in laser systems |
US3602837A (en) | 1970-03-31 | 1971-08-31 | Us Army | Method and apparatus for exciting an ion laser at microwave frequencies |
CH522287A (de) | 1970-04-13 | 1972-06-15 | Inst Angewandte Physik | Niederdruck-Gasentladungsrohr für Laser |
US3801929A (en) | 1972-07-31 | 1974-04-02 | Asahi Optical Co Ltd | Gas laser apparatus having low temperature sensitivity |
US3851272A (en) | 1973-01-02 | 1974-11-26 | Coherent Radiation | Gaseous laser with cathode forming optical resonator support and plasma tube envelope |
US3900804A (en) | 1973-12-26 | 1975-08-19 | United Aircraft Corp | Multitube coaxial closed cycle gas laser system |
US3919663A (en) | 1974-05-23 | 1975-11-11 | United Technologies Corp | Method and apparatus for aligning laser reflective surfaces |
US4053851A (en) | 1975-07-10 | 1977-10-11 | The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration | Near 16 micron CO2 laser system |
IL49999A (en) | 1976-01-07 | 1979-12-30 | Mochida Pharm Co Ltd | Laser apparatus for operations |
US4131782A (en) | 1976-05-03 | 1978-12-26 | Lasag Ag | Method of and apparatus for machining large numbers of holes of precisely controlled size by coherent radiation |
US4122853A (en) | 1977-03-14 | 1978-10-31 | Spectra-Med | Infrared laser photocautery device |
US4125755A (en) | 1977-06-23 | 1978-11-14 | Western Electric Co., Inc. | Laser welding |
US4189687A (en) | 1977-10-25 | 1980-02-19 | Analytical Radiation Corporation | Compact laser construction |
US4376496A (en) * | 1979-10-12 | 1983-03-15 | The Coca-Cola Company | Post-mix beverage dispensing system syrup package, valving system, and carbonator therefor |
JPS5764718A (en) | 1980-10-09 | 1982-04-20 | Hitachi Ltd | Laser beam printer |
JPS5843588A (ja) | 1981-09-09 | 1983-03-14 | Hitachi Ltd | レ−ザ発生装置 |
US4500996A (en) | 1982-03-31 | 1985-02-19 | Coherent, Inc. | High power fundamental mode laser |
US4477907A (en) | 1982-05-03 | 1984-10-16 | American Laser Corporation | Low power argon-ion gas laser |
US4554666A (en) | 1982-11-24 | 1985-11-19 | Rca Corporation | High-energy, single longitudinal mode hybrid laser |
EP0129603A4 (en) | 1982-12-17 | 1985-06-10 | Inoue Japax Res | CUTTING DEVICE WITH LASER. |
US4512639A (en) | 1983-07-05 | 1985-04-23 | The United States Of American As Represented By The Secretary Of The Army | Erectable large optic for outer space application |
US4596018A (en) | 1983-10-07 | 1986-06-17 | Minnesota Laser Corp. | External electrode transverse high frequency gas discharge laser |
FR2556262B1 (fr) | 1983-12-09 | 1987-02-20 | Ressencourt Hubert | La presente invention concerne un centre de faconnage de materiaux en feuilles a commande numerique |
US4660209A (en) | 1983-12-29 | 1987-04-21 | Amada Engineering & Service Co., Inc. | High speed axial flow type gas laser oscillator |
US4652722A (en) | 1984-04-05 | 1987-03-24 | Videojet Systems International, Inc. | Laser marking apparatus |
US4614913A (en) | 1984-04-30 | 1986-09-30 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Inherently boresighted laser weapon alignment subsystem |
US4655547A (en) | 1985-04-09 | 1987-04-07 | Bell Communications Research, Inc. | Shaping optical pulses by amplitude and phase masking |
US4744090A (en) | 1985-07-08 | 1988-05-10 | Trw Inc. | High-extraction efficiency annular resonator |
DD256440A3 (de) | 1986-01-09 | 1988-05-11 | Halle Feinmech Werke Veb | Anordnung zur wellenlaengenselektion und internen leistungsmodulation der strahlung von hochleistungs-co tief 2-lasern |
DD256439A3 (de) | 1986-01-09 | 1988-05-11 | Halle Feinmech Werke Veb | Verfahren zur steuerung der inneren und unterdrueckung der aeusseren strahlungsrueckkopplung eines co tief 2-hochleistungslasers |
DE3773589D1 (de) | 1986-03-12 | 1991-11-14 | Prc Corp | Verfahren zur stabilisierung des betriebes eines axialgaslasers und axialgaslaser. |
US4672620A (en) | 1986-05-14 | 1987-06-09 | Spectra-Physics, Inc. | Fast axial flow carbon dioxide laser |
US4727235A (en) | 1986-08-07 | 1988-02-23 | Videojet Systems International, Inc. | Method and apparatus for equalizing power output in a laser marking system |
US4720618A (en) | 1986-08-07 | 1988-01-19 | Videojet Systems International, Inc. | Method and apparatus for equalizing power output in a laser marking system |
US4831333A (en) | 1986-09-11 | 1989-05-16 | Ltv Aerospace & Defense Co. | Laser beam steering apparatus |
JPS6394695A (ja) | 1986-10-08 | 1988-04-25 | Nec Corp | ガスレ−ザ発振器 |
US4779278A (en) | 1986-12-05 | 1988-10-18 | Laser Photonics, Inc. | Laser apparatus and method for discriminating against higher order modes |
US4846550A (en) | 1987-01-07 | 1989-07-11 | Allied-Signal Inc. | Optical wedges used in beam expander for divergence control of laser |
US5162940A (en) | 1987-03-06 | 1992-11-10 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Multiple energy level, multiple pulse rate laser source |
SE460570B (sv) | 1987-10-13 | 1989-10-23 | Trumpf Gmbh & Co | Anordning foer en effektlaser |
WO1989006872A1 (en) | 1988-01-21 | 1989-07-27 | Siemens Aktiengesellschaft | Gas laser |
US5012259A (en) | 1988-01-28 | 1991-04-30 | Konica Corporation | Color recorder with gas laser beam scanning |
JP2592085B2 (ja) | 1988-02-09 | 1997-03-19 | マツダ株式会社 | アンチロック装置 |
US4819246A (en) | 1988-03-23 | 1989-04-04 | Aerotech, Inc. | Single frequency adapter |
US4770482A (en) | 1988-07-17 | 1988-09-13 | Gte Government Systems Corporation | Scanning system for optical transmitter beams |
US5023886A (en) | 1988-12-01 | 1991-06-11 | Coherent, Inc. | High power laser with focusing mirror sets |
US5052017A (en) | 1988-12-01 | 1991-09-24 | Coherent, Inc. | High power laser with focusing mirror sets |
US4953176A (en) | 1989-03-07 | 1990-08-28 | Spectra-Physics | Angular optical cavity alignment adjustment utilizing variable distribution cooling |
US4958900A (en) | 1989-03-27 | 1990-09-25 | General Electric Company | Multi-fiber holder for output coupler and methods using same |
GB8912765D0 (en) | 1989-06-02 | 1989-07-19 | Lumonics Ltd | A laser |
US5268921A (en) | 1989-07-03 | 1993-12-07 | Mclellan Edward J | Multiple discharge gas laser apparatus |
DE3937370A1 (de) | 1989-11-09 | 1991-05-16 | Otto Bihler | Laser |
US4991149A (en) | 1989-12-07 | 1991-02-05 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Underwater object detection system |
US5065405A (en) | 1990-01-24 | 1991-11-12 | Synrad, Incorporated | Sealed-off, RF-excited gas lasers and method for their manufacture |
US5109149A (en) | 1990-03-15 | 1992-04-28 | Albert Leung | Laser, direct-write integrated circuit production system |
US5214658A (en) | 1990-07-27 | 1993-05-25 | Ion Laser Technology | Mixed gas ion laser |
DE4029187C2 (de) | 1990-09-14 | 2001-08-16 | Trumpf Lasertechnik Gmbh | Längsgeströmter CO¶2¶-Laser |
US5115446A (en) | 1990-09-19 | 1992-05-19 | Trumpf Lasertechnik Gmbh | Device for a power laser |
GB2249843A (en) | 1990-10-25 | 1992-05-20 | Robert Peter Sunman | Image production |
DK0495647T3 (da) | 1991-01-17 | 1997-11-03 | United Distillers Plc | Dynamisk mærkning med laser |
US5229573A (en) | 1991-10-15 | 1993-07-20 | Videojet Systems International, Inc. | Print quality laser marker apparatus |
US5229574A (en) | 1991-10-15 | 1993-07-20 | Videojet Systems International, Inc. | Print quality laser marker apparatus |
WO1993008877A1 (en) | 1991-11-06 | 1993-05-13 | Lai Shui T | Corneal surgery device and method |
US5199042A (en) | 1992-01-10 | 1993-03-30 | Litton Systems, Inc. | Unstable laser apparatus |
JPH0645711A (ja) | 1992-01-14 | 1994-02-18 | Boreal Laser Inc | スラブレーザのアレイ |
US5572538A (en) * | 1992-01-20 | 1996-11-05 | Miyachi Technos Corporation | Laser apparatus and accessible, compact cooling system thereof having interchangeable flow restricting members |
JP2872855B2 (ja) | 1992-02-19 | 1999-03-24 | ファナック株式会社 | レーザ発振器 |
DE4212390A1 (de) | 1992-04-13 | 1993-10-14 | Baasel Carl Lasertech | Strahlführungssystem für mehrere Laserstrahlen |
US5337325A (en) | 1992-05-04 | 1994-08-09 | Photon Imaging Corp | Semiconductor, light-emitting devices |
US5339737B1 (en) | 1992-07-20 | 1997-06-10 | Presstek Inc | Lithographic printing plates for use with laser-discharge imaging apparatus |
JP2980788B2 (ja) | 1992-10-21 | 1999-11-22 | 三菱電機株式会社 | レーザ装置 |
JP2725569B2 (ja) | 1992-11-18 | 1998-03-11 | 松下電器産業株式会社 | レーザ発振器 |
US5274661A (en) | 1992-12-07 | 1993-12-28 | Spectra Physics Lasers, Inc. | Thin film dielectric coating for laser resonator |
JP3022016B2 (ja) | 1992-12-28 | 2000-03-15 | 松下電器産業株式会社 | 軸流形レーザ発振器 |
US5729568A (en) | 1993-01-22 | 1998-03-17 | Deutsche Forschungsanstalt Fuer Luft-Und Raumfahrt E.V. | Power-controlled, fractal laser system |
US5294774A (en) | 1993-08-03 | 1994-03-15 | Videojet Systems International, Inc. | Laser marker system |
US5431199A (en) * | 1993-11-30 | 1995-07-11 | Benjey, Robert P | Redundant seal for vehicle filler neck |
JPH07211972A (ja) | 1994-01-20 | 1995-08-11 | Fanuc Ltd | レーザ発振器 |
DE4402054A1 (de) | 1994-01-25 | 1995-07-27 | Zeiss Carl Fa | Gaslaser und Gasnachweis damit |
US5386427A (en) | 1994-02-10 | 1995-01-31 | Massachusetts Institute Of Technology | Thermally controlled lenses for lasers |
DE69509638T2 (de) | 1994-02-15 | 2000-03-02 | Coherent, Inc. | System zur minimisierung der durch thermisch induzierte doppelbrechung bedingten depolarisation eines laserstrahls |
JPH07246488A (ja) | 1994-03-11 | 1995-09-26 | Fanuc Ltd | レーザ加工装置 |
US5767477A (en) | 1994-03-23 | 1998-06-16 | Domino Printing Sciences Plc | Laser marking apparatus for marking twin-line messages |
US5568306A (en) | 1994-10-17 | 1996-10-22 | Leonard Tachner | Laser beam control and imaging system |
JPH08139391A (ja) | 1994-11-02 | 1996-05-31 | Fanuc Ltd | レーザ共振器 |
US5929337A (en) | 1994-11-11 | 1999-07-27 | M & A Packaging Services Limited | Non-mechanical contact ultrasound system for monitoring contents of a moving container |
US5550853A (en) | 1994-12-21 | 1996-08-27 | Laser Physics, Inc. | Integral laser head and power supply |
US5659561A (en) | 1995-06-06 | 1997-08-19 | University Of Central Florida | Spatial solitary waves in bulk quadratic nonlinear materials and their applications |
US5689363A (en) | 1995-06-12 | 1997-11-18 | The Regents Of The University Of California | Long-pulse-width narrow-bandwidth solid state laser |
JP3427573B2 (ja) | 1995-06-27 | 2003-07-22 | 松下電器産業株式会社 | マイクロ波励起ガスレーザ発振装置 |
US5646907A (en) | 1995-08-09 | 1997-07-08 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Method and system for detecting objects at or below the water's surface |
DE29514319U1 (de) | 1995-09-07 | 1997-01-16 | Sator, Alexander Paul, 20249 Hamburg | Vorrichtung zum Beschriften von Gegenständen |
US5592504A (en) | 1995-10-10 | 1997-01-07 | Cameron; Harold A. | Transversely excited non waveguide RF gas laser configuration |
US5661746A (en) | 1995-10-17 | 1997-08-26 | Universal Laser Syatems, Inc. | Free-space gas slab laser |
US5682262A (en) | 1995-12-13 | 1997-10-28 | Massachusetts Institute Of Technology | Method and device for generating spatially and temporally shaped optical waveforms |
US5720894A (en) | 1996-01-11 | 1998-02-24 | The Regents Of The University Of California | Ultrashort pulse high repetition rate laser system for biological tissue processing |
FR2748519B1 (fr) * | 1996-05-10 | 1998-06-26 | Valeo Thermique Moteur Sa | Dispositif de refroidissement d'un moteur avec reservoir de fluide thermiquement isole |
US5837962A (en) | 1996-07-15 | 1998-11-17 | Overbeck; James W. | Faster laser marker employing acousto-optic deflection |
US5808268A (en) | 1996-07-23 | 1998-09-15 | International Business Machines Corporation | Method for marking substrates |
DE19634190C2 (de) | 1996-08-23 | 2002-01-31 | Baasel Carl Lasertech | Mehrkopf-Lasergravuranlage |
US6050486A (en) | 1996-08-23 | 2000-04-18 | Pitney Bowes Inc. | Electronic postage meter system separable printer and accounting arrangement incorporating partition of indicia and accounting information |
US5864430A (en) | 1996-09-10 | 1999-01-26 | Sandia Corporation | Gaussian beam profile shaping apparatus, method therefor and evaluation thereof |
JP2001500065A (ja) | 1996-09-11 | 2001-01-09 | ザ ドミノ コーポレイション | レーザ装置 |
US6064034A (en) | 1996-11-22 | 2000-05-16 | Anolaze Corporation | Laser marking process for vitrification of bricks and other vitrescent objects |
US5815523A (en) | 1996-11-27 | 1998-09-29 | Mcdonnell Douglas Corporation | Variable power helix laser amplifier and laser |
JP3932207B2 (ja) | 1997-03-14 | 2007-06-20 | デマリア エレクトロオプティックス システムズ アイエヌシー | 無線周波数励起導波レーザ |
US6141030A (en) | 1997-04-24 | 2000-10-31 | Konica Corporation | Laser exposure unit including plural laser beam sources differing in wavelength |
US6122562A (en) | 1997-05-05 | 2000-09-19 | Applied Materials, Inc. | Method and apparatus for selectively marking a semiconductor wafer |
FR2766115B1 (fr) | 1997-07-18 | 1999-08-27 | Commissariat Energie Atomique | Dispositif et procede de decoupe a distance etendue par laser, en mode impulsionnel |
DE19734715A1 (de) | 1997-08-11 | 1999-02-25 | Lambda Physik Gmbh | Vorrichtung zum Spülen des Strahlenganges eines UV-Laserstrahles |
US6069843A (en) | 1997-08-28 | 2000-05-30 | Northeastern University | Optical pulse induced acoustic mine detection |
US6263007B1 (en) | 1998-03-23 | 2001-07-17 | T & S Team Incorporated | Pulsed discharge gas laser having non-integral supply reservoir |
JP3041599B2 (ja) | 1998-05-14 | 2000-05-15 | セイコーインスツルメンツ株式会社 | 座標出し光学式観察装置および位置情報蓄積方法 |
US6898216B1 (en) | 1999-06-30 | 2005-05-24 | Lambda Physik Ag | Reduction of laser speckle in photolithography by controlled disruption of spatial coherence of laser beam |
US6181728B1 (en) | 1998-07-02 | 2001-01-30 | General Scanning, Inc. | Controlling laser polarization |
US6057871A (en) | 1998-07-10 | 2000-05-02 | Litton Systems, Inc. | Laser marking system and associated microlaser apparatus |
DE19840926B4 (de) | 1998-09-08 | 2013-07-11 | Hell Gravure Systems Gmbh & Co. Kg | Anordnung zur Materialbearbeitung mittels Laserstrahlen und deren Verwendung |
EP1051722A1 (en) | 1998-11-02 | 2000-11-15 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Laser illumination arrangement for a cathode ray tube |
US6229940B1 (en) | 1998-11-30 | 2001-05-08 | Mcdonnell Douglas Corporation | Incoherent fiber optic laser system |
TW444247B (en) | 1999-01-29 | 2001-07-01 | Toshiba Corp | Laser beam irradiating device, manufacture of non-single crystal semiconductor film, and manufacture of liquid crystal display device |
US6539045B1 (en) | 1999-02-03 | 2003-03-25 | Trumpf Lasertechnik Gmbh | Laser with device for modifying the distribution of laser light intensity across the laser beam cross-section |
US6678291B2 (en) | 1999-12-15 | 2004-01-13 | Lambda Physik Ag | Molecular fluorine laser |
US6356575B1 (en) | 1999-07-06 | 2002-03-12 | Raytheon Company | Dual cavity multifunction laser system |
JP2001023918A (ja) | 1999-07-08 | 2001-01-26 | Nec Corp | 半導体薄膜形成装置 |
US6335943B1 (en) | 1999-07-27 | 2002-01-01 | Lockheed Martin Corporation | System and method for ultrasonic laser testing using a laser source to generate ultrasound having a tunable wavelength |
US6944201B2 (en) | 1999-07-30 | 2005-09-13 | High Q Laser Production Gmbh | Compact ultra fast laser |
US20090168111A9 (en) | 1999-09-01 | 2009-07-02 | Hell Gravure Systems Gmbh | Printing form processing with fine and coarse engraving tool processing tracks |
US6310701B1 (en) | 1999-10-08 | 2001-10-30 | Nanovia Lp | Method and apparatus for ablating high-density array of vias or indentation in surface of object |
US6256121B1 (en) | 1999-10-08 | 2001-07-03 | Nanovia, Lp | Apparatus for ablating high-density array of vias or indentation in surface of object |
US6420675B1 (en) | 1999-10-08 | 2002-07-16 | Nanovia, Lp | Control system for ablating high-density array of vias or indentation in surface of object |
US6886284B2 (en) | 1999-10-08 | 2005-05-03 | Identification Dynamics, Llc | Firearm microstamping and micromarking insert for stamping a firearm identification code and serial number into cartridge shell casings and projectiles |
US6653593B2 (en) | 1999-10-08 | 2003-11-25 | Nanovia, Lp | Control system for ablating high-density array of vias or indentation in surface of object |
US6833911B2 (en) | 1999-10-08 | 2004-12-21 | Identification Dynamics, Inc. | Method and apparatus for reading firearm microstamping |
US6735232B2 (en) | 2000-01-27 | 2004-05-11 | Lambda Physik Ag | Laser with versatile output energy |
JP2001276986A (ja) | 2000-03-29 | 2001-10-09 | Nec Corp | レーザ加工装置及び方法 |
EP1143584A3 (en) | 2000-03-31 | 2003-04-23 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Semiconductor laser array |
US6791592B2 (en) | 2000-04-18 | 2004-09-14 | Laserink | Printing a code on a product |
US7394591B2 (en) | 2000-05-23 | 2008-07-01 | Imra America, Inc. | Utilization of Yb: and Nd: mode-locked oscillators in solid-state short pulse laser systems |
US6605799B2 (en) | 2000-05-25 | 2003-08-12 | Westar Photonics | Modulation of laser energy with a predefined pattern |
DE60010757T2 (de) | 2000-05-30 | 2004-09-23 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma | Laser-oszillatorvorrichtung |
US6904073B2 (en) | 2001-01-29 | 2005-06-07 | Cymer, Inc. | High power deep ultraviolet laser with long life optics |
JP2002045371A (ja) * | 2000-08-01 | 2002-02-12 | Nidek Co Ltd | レーザ治療装置 |
DE10043269C2 (de) | 2000-08-29 | 2002-10-24 | Jenoptik Jena Gmbh | Diodengepumpter Laserverstärker |
EP1184946B1 (de) | 2000-08-31 | 2010-08-18 | Trumpf Laser- und Systemtechnik GmbH | Gaslaser |
KR100873237B1 (ko) | 2000-09-21 | 2008-12-10 | 지에스아이 루모닉스 코포레이션 | 디지털 제어 서보 시스템 |
DE10047020C1 (de) | 2000-09-22 | 2002-02-07 | Trumpf Lasertechnik Gmbh | Laser mit wenigstens zwei Elektrodenrohren und einer Kühleinrichtung, Verfahren zur Herstellung eines Lasers sowie Vorrichtung zur Durchführung eines derartigen Verfahrens |
WO2002043197A2 (en) | 2000-11-21 | 2002-05-30 | Zhang Yong F | Portable low-power gas discharge laser |
US6693930B1 (en) | 2000-12-12 | 2004-02-17 | Kla-Tencor Technologies Corporation | Peak power and speckle contrast reduction for a single laser pulse |
ATE254812T1 (de) | 2000-12-16 | 2003-12-15 | Trumpf Lasertechnik Gmbh | Koaxialer laser mit einer einrichtung zur strahlformung eines laserstrahls |
US7496831B2 (en) | 2001-02-22 | 2009-02-24 | International Business Machines Corporation | Method to reformat regions with cluttered hyperlinks |
EP1370383A4 (en) | 2001-03-19 | 2007-06-27 | Nutfield Technologies Inc | MONOLITHIC CERAMIC LASER STRUCTURE AND METHOD OF MANUFACTURE |
US6768765B1 (en) | 2001-06-07 | 2004-07-27 | Lambda Physik Ag | High power excimer or molecular fluorine laser system |
EP1451907A4 (en) | 2001-06-13 | 2007-05-09 | Orbotech Ltd | MULTI-RAY MICRO-PROCESSING SYSTEM AND METHOD |
US6804269B2 (en) | 2001-06-19 | 2004-10-12 | Hitachi Via Mechanics, Ltd. | Laser beam delivery system with trepanning module |
US6915654B2 (en) * | 2001-06-20 | 2005-07-12 | Ross Johnson | Portable cooling mechanism |
US6914232B2 (en) | 2001-10-26 | 2005-07-05 | Bennett Optical Research, Inc. | Device to control laser spot size |
KR20050044371A (ko) | 2001-11-07 | 2005-05-12 | 어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드 | 광학 스폿 그리드 어레이 프린터 |
DE10202036A1 (de) | 2002-01-18 | 2003-07-31 | Zeiss Carl Meditec Ag | Femtosekunden Lasersystem zur präzisen Bearbeitung von Material und Gewebe |
US20040028108A1 (en) | 2002-02-07 | 2004-02-12 | Govorkov Sergei V. | Solid-state diode pumped laser employing oscillator-amplifier |
US6750421B2 (en) | 2002-02-19 | 2004-06-15 | Gsi Lumonics Ltd. | Method and system for laser welding |
US6756563B2 (en) | 2002-03-07 | 2004-06-29 | Orbotech Ltd. | System and method for forming holes in substrates containing glass |
US6826219B2 (en) | 2002-03-14 | 2004-11-30 | Gigatera Ag | Semiconductor saturable absorber device, and laser |
US7058100B2 (en) * | 2002-04-18 | 2006-06-06 | The Boeing Company | Systems and methods for thermal management of diode-pumped solid-state lasers |
US20030219094A1 (en) | 2002-05-21 | 2003-11-27 | Basting Dirk L. | Excimer or molecular fluorine laser system with multiple discharge units |
KR100591404B1 (ko) | 2002-08-13 | 2006-06-19 | 가부시끼가이샤 도시바 | 레이저 조사 방법 |
US20040202220A1 (en) | 2002-11-05 | 2004-10-14 | Gongxue Hua | Master oscillator-power amplifier excimer laser system |
US6903824B2 (en) | 2002-12-20 | 2005-06-07 | Eastman Kodak Company | Laser sensitometer |
US7145926B2 (en) | 2003-01-24 | 2006-12-05 | Peter Vitruk | RF excited gas laser |
US20050094697A1 (en) | 2003-01-30 | 2005-05-05 | Rofin Sinar Laser Gmbh | Stripline laser |
TWI248244B (en) | 2003-02-19 | 2006-01-21 | J P Sercel Associates Inc | System and method for cutting using a variable astigmatic focal beam spot |
US7321105B2 (en) | 2003-02-21 | 2008-01-22 | Lsp Technologies, Inc. | Laser peening of dovetail slots by fiber optical and articulate arm beam delivery |
US7499207B2 (en) | 2003-04-10 | 2009-03-03 | Hitachi Via Mechanics, Ltd. | Beam shaping prior to harmonic generation for increased stability of laser beam shaping post harmonic generation with integrated automatic displacement and thermal beam drift compensation |
US7408687B2 (en) | 2003-04-10 | 2008-08-05 | Hitachi Via Mechanics (Usa), Inc. | Beam shaping prior to harmonic generation for increased stability of laser beam shaping post harmonic generation with integrated automatic displacement and thermal beam drift compensation |
EP1616215A4 (en) | 2003-04-24 | 2010-04-07 | Bae Systems Information | MONOLITHIC OBJECTIVE TELESCOPES AND PHANTOM IMAGE CORRECTION USED TO FORM A LASER BEAM |
US20060287697A1 (en) * | 2003-05-28 | 2006-12-21 | Medcool, Inc. | Methods and apparatus for thermally activating a console of a thermal delivery system |
GB0313887D0 (en) | 2003-06-16 | 2003-07-23 | Gsi Lumonics Ltd | Monitoring and controlling of laser operation |
US6856509B2 (en) * | 2003-07-14 | 2005-02-15 | Jen-Cheng Lin | Cartridge assembly of a water cooled radiator |
US7521651B2 (en) | 2003-09-12 | 2009-04-21 | Orbotech Ltd | Multiple beam micro-machining system and method |
US7364952B2 (en) | 2003-09-16 | 2008-04-29 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Systems and methods for processing thin films |
US6894785B2 (en) | 2003-09-30 | 2005-05-17 | Cymer, Inc. | Gas discharge MOPA laser spectral analysis module |
JP2007509368A (ja) | 2003-10-17 | 2007-04-12 | ジーエスアイ・ルモニクス・コーポレーション | 柔軟な走査範囲 |
US20050205778A1 (en) | 2003-10-17 | 2005-09-22 | Gsi Lumonics Corporation | Laser trim motion, calibration, imaging, and fixturing techniques |
US7291805B2 (en) | 2003-10-30 | 2007-11-06 | The Regents Of The University Of California | Target isolation system, high power laser and laser peening method and system using same |
ATE498928T1 (de) | 2003-10-30 | 2011-03-15 | Metal Improvement Company Llc | Relay teleskop, laserverstärker, und laserschockbestrahlungsverfahren und dessen vorrichtung |
JP2005144487A (ja) | 2003-11-13 | 2005-06-09 | Seiko Epson Corp | レーザ加工装置及びレーザ加工方法 |
AT412829B (de) | 2003-11-13 | 2005-07-25 | Femtolasers Produktions Gmbh | Kurzpuls-laservorrichtung |
JP4344224B2 (ja) | 2003-11-21 | 2009-10-14 | 浜松ホトニクス株式会社 | 光学マスクおよびmopaレーザ装置 |
US7376160B2 (en) | 2003-11-24 | 2008-05-20 | Raytheon Company | Slab laser and method with improved and directionally homogenized beam quality |
US7046267B2 (en) | 2003-12-19 | 2006-05-16 | Markem Corporation | Striping and clipping correction |
WO2005069450A2 (en) | 2004-01-07 | 2005-07-28 | Spectra-Physics, Inc. | Ultraviolet, narrow linewidth laser system |
US7199330B2 (en) | 2004-01-20 | 2007-04-03 | Coherent, Inc. | Systems and methods for forming a laser beam having a flat top |
ATE415643T1 (de) | 2004-01-23 | 2008-12-15 | Gsi Group Corp | System und verfahren zum optimieren der zeichenmarkierungsleistung |
JP2005294393A (ja) | 2004-03-31 | 2005-10-20 | Fanuc Ltd | レーザ発振器 |
US7711013B2 (en) | 2004-03-31 | 2010-05-04 | Imra America, Inc. | Modular fiber-based chirped pulse amplification system |
US7486705B2 (en) | 2004-03-31 | 2009-02-03 | Imra America, Inc. | Femtosecond laser processing system with process parameters, controls and feedback |
US7565705B2 (en) * | 2004-05-11 | 2009-07-28 | Biocool Technologies, Llc | Garment for a cooling and hydration system |
JP2008507422A (ja) | 2004-05-19 | 2008-03-13 | インテンス リミテッド | レーザ活性化による印刷方法及び装置 |
JP4182034B2 (ja) | 2004-08-05 | 2008-11-19 | ファナック株式会社 | 切断加工用レーザ装置 |
EP1643284B1 (de) | 2004-09-30 | 2006-10-18 | TRUMPF Laser GmbH + Co. KG | Vorrichtung zur Fokussierung eines Laserstrahls |
US20060092995A1 (en) | 2004-11-01 | 2006-05-04 | Chromaplex, Inc. | High-power mode-locked laser system |
JP3998067B2 (ja) | 2004-11-29 | 2007-10-24 | オムロンレーザーフロント株式会社 | 固体レーザ発振器 |
US20060114956A1 (en) | 2004-11-30 | 2006-06-01 | Sandstrom Richard L | High power high pulse repetition rate gas discharge laser system bandwidth management |
US7346427B2 (en) * | 2005-01-14 | 2008-03-18 | Flymg J, Inc. | Collecting liquid product volume data at a dispenser |
US7295948B2 (en) | 2005-01-15 | 2007-11-13 | Jetter Heinz L | Laser system for marking tires |
US7394479B2 (en) | 2005-03-02 | 2008-07-01 | Marken Corporation | Pulsed laser printing |
US7430230B2 (en) | 2005-04-07 | 2008-09-30 | The Boeing Company | Tube solid-state laser |
US7334744B1 (en) * | 2005-05-23 | 2008-02-26 | Gentry Dawson | Portable mister and cooling assembly for outdoor use |
DE102005024931B3 (de) | 2005-05-23 | 2007-01-11 | Ltb-Lasertechnik Gmbh | Transversal elektrisch angeregter Gasentladungslaser zur Erzeugung von Lichtpulsen mit hoher Pulsfolgefrequenz und Verfahren zur Herstellung |
US8278590B2 (en) | 2005-05-27 | 2012-10-02 | Resonetics, LLC | Apparatus for minimizing a heat affected zone during laser micro-machining |
WO2007008727A2 (en) | 2005-07-12 | 2007-01-18 | Gsi Group Corporation | System and method for high power laser processing |
US20100220750A1 (en) | 2005-07-19 | 2010-09-02 | James Hayden Brownell | Terahertz Laser Components And Associated Methods |
JP2007029972A (ja) | 2005-07-25 | 2007-02-08 | Fanuc Ltd | レーザ加工装置 |
WO2007042913A2 (en) | 2005-10-11 | 2007-04-19 | Kilolambda Technologies Ltd. | Optical power limiting and switching combined device and a method for protecting imaging and non-imaging sensors |
US20070098024A1 (en) | 2005-10-28 | 2007-05-03 | Laserscope | High power, end pumped laser with off-peak pumping |
CN101331592B (zh) | 2005-12-16 | 2010-06-16 | 株式会社半导体能源研究所 | 激光照射设备、激光照射方法和半导体装置的制造方法 |
US20090312676A1 (en) * | 2006-02-02 | 2009-12-17 | Tylerton International Inc. | Metabolic Sink |
US7543912B2 (en) * | 2006-03-01 | 2009-06-09 | Lexmark International, Inc. | Unitary wick retainer and biasing device retainer for micro-fluid ejection head replaceable cartridge |
WO2007145702A2 (en) | 2006-04-10 | 2007-12-21 | Board Of Trustees Of Michigan State University | Laser material processing systems and methods with, in particular, use of a hollow waveguide for broadening the bandwidth of the pulse above 20 nm |
US20070235458A1 (en) * | 2006-04-10 | 2007-10-11 | Mann & Hummel Gmbh | Modular liquid reservoir |
US20070247499A1 (en) * | 2006-04-19 | 2007-10-25 | Anderson Jr James D | Multi-function thermoplastic elastomer layer for replaceable ink tank |
US7545838B2 (en) | 2006-06-12 | 2009-06-09 | Coherent, Inc. | Incoherent combination of laser beams |
JP4146867B2 (ja) | 2006-06-22 | 2008-09-10 | ファナック株式会社 | ガスレーザ発振器 |
US7626152B2 (en) | 2006-08-16 | 2009-12-01 | Raytheon Company | Beam director and control system for a high energy laser within a conformal window |
CN100511883C (zh) * | 2006-09-29 | 2009-07-08 | 武汉楚天激光(集团)股份有限公司 | 高精度水冷却系统及其控制方法 |
CN100547863C (zh) | 2006-10-20 | 2009-10-07 | 香港理工大学 | 光纤气体激光器和具有该激光器的光纤型环形激光陀螺仪 |
US20090323739A1 (en) | 2006-12-22 | 2009-12-31 | Uv Tech Systems | Laser optical system |
US7784348B2 (en) | 2006-12-22 | 2010-08-31 | Lockheed Martin Corporation | Articulated robot for laser ultrasonic inspection |
US7729398B2 (en) | 2007-04-10 | 2010-06-01 | Northrop Grumman Systems Corporation | Error control for high-power laser system employing diffractive optical element beam combiner |
US7733930B2 (en) | 2007-04-10 | 2010-06-08 | Northrop Grumman Systems Corporation | Error control for high-power laser system employing diffractive optical element beam combiner with tilt error control |
DE102007023017B4 (de) | 2007-05-15 | 2011-06-01 | Thyssenkrupp Lasertechnik Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen von Tailored Blanks |
US20080297912A1 (en) | 2007-06-01 | 2008-12-04 | Electro Scientific Industries, Inc., An Oregon Corporation | Vario-astigmatic beam expander |
US7924894B2 (en) | 2008-01-18 | 2011-04-12 | Northrop Grumman Systems Corporation | Digital piston error control for high-power laser system employing diffractive optical element beam combiner |
US7756169B2 (en) | 2008-01-23 | 2010-07-13 | Northrop Grumman Systems Corporation | Diffractive method for control of piston error in coherent phased arrays |
US8126028B2 (en) | 2008-03-31 | 2012-02-28 | Novasolar Holdings Limited | Quickly replaceable processing-laser modules and subassemblies |
GB0809003D0 (en) | 2008-05-17 | 2008-06-25 | Rumsby Philip T | Method and apparatus for laser process improvement |
GB2460648A (en) | 2008-06-03 | 2009-12-09 | M Solv Ltd | Method and apparatus for laser focal spot size control |
DE102008030868A1 (de) | 2008-06-30 | 2009-12-31 | Krones Ag | Vorrichtung zum Beschriften von Behältnissen |
US8038878B2 (en) * | 2008-11-26 | 2011-10-18 | Mann+Hummel Gmbh | Integrated filter system for a coolant reservoir and method |
EP2377375B1 (en) | 2008-12-13 | 2016-01-27 | M-Solv Limited | Method and apparatus for laser machining relatively narrow and relatively wide structures |
GB0900036D0 (en) | 2009-01-03 | 2009-02-11 | M Solv Ltd | Method and apparatus for forming grooves with complex shape in the surface of apolymer |
CN102308444B (zh) | 2009-02-04 | 2014-06-18 | 通用医疗公司 | 利用高速光学波长调谐源的设备和方法 |
US20100206882A1 (en) * | 2009-02-13 | 2010-08-19 | Wessels Timothy J | Multi chamber coolant tank |
CN105147239A (zh) | 2009-03-04 | 2015-12-16 | 完美Ip有限公司 | 用于表征角膜并制造眼用透镜的系统 |
US8514485B2 (en) | 2009-08-07 | 2013-08-20 | Northrop Grumman Systems Corporation | Passive all-fiber integrated high power coherent beam combination |
US8184361B2 (en) | 2009-08-07 | 2012-05-22 | Northrop Grumman Systems Corporation | Integrated spectral and all-fiber coherent beam combination |
US8184363B2 (en) | 2009-08-07 | 2012-05-22 | Northrop Grumman Systems Corporation | All-fiber integrated high power coherent beam combination |
US8320056B2 (en) | 2009-08-20 | 2012-11-27 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Spatial filters for high average power lasers |
CN101640372B (zh) * | 2009-08-31 | 2011-04-20 | 西安炬光科技有限公司 | 一种单巴条液体制冷激光器及其制备方法 |
US8212178B1 (en) | 2009-09-28 | 2012-07-03 | Klein Tools, Inc. | Method and system for marking a material using a laser marking system |
US8337618B2 (en) | 2009-10-26 | 2012-12-25 | Samsung Display Co., Ltd. | Silicon crystallization system and silicon crystallization method using laser |
JP2011156574A (ja) | 2010-02-02 | 2011-08-18 | Hitachi High-Technologies Corp | レーザ加工用フォーカス装置、レーザ加工装置及びソーラパネル製造方法 |
JP5634088B2 (ja) * | 2010-03-17 | 2014-12-03 | キヤノン株式会社 | インクジェット記録装置およびインクタンク |
US10072971B2 (en) | 2010-04-16 | 2018-09-11 | Metal Improvement Company, Llc | Flexible beam delivery system for high power laser systems |
US8233511B2 (en) | 2010-05-18 | 2012-07-31 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Method and system for modulation of gain suppression in high average power laser systems |
US8432691B2 (en) * | 2010-10-28 | 2013-04-30 | Asetek A/S | Liquid cooling system for an electronic system |
EP2565673B1 (en) | 2011-09-05 | 2013-11-13 | ALLTEC Angewandte Laserlicht Technologie Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Device and method for marking of an object by means of a laser beam |
EP2564974B1 (en) | 2011-09-05 | 2015-06-17 | ALLTEC Angewandte Laserlicht Technologie Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Marking apparatus with a plurality of gas lasers with resonator tubes and individually adjustable deflection means |
-
2011
- 2011-09-05 EP EP11007179.2A patent/EP2565996B1/en active Active
- 2011-09-05 DK DK11007179.2T patent/DK2565996T3/da active
- 2011-09-05 ES ES11007179.2T patent/ES2444504T3/es active Active
-
2012
- 2012-07-19 BR BR112014003935A patent/BR112014003935A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2012-07-19 EA EA201490240A patent/EA026026B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2012-07-19 WO PCT/EP2012/003063 patent/WO2013034208A1/en active Application Filing
- 2012-07-19 US US14/342,487 patent/US9300106B2/en active Active
- 2012-07-19 CN CN201280043035.2A patent/CN103797662B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1495477A (en) * | 1975-10-31 | 1977-12-21 | Taiwan Fan Shun Co Ltd | Drinking water supply apparatus for vehicles |
DE10125447A1 (de) * | 2000-06-30 | 2002-01-17 | Termotek Ag | Kühlvorrichtung für einen Laser |
US6370884B1 (en) * | 2001-03-30 | 2002-04-16 | Maher I. Kelada | Thermoelectric fluid cooling cartridge |
US20030147443A1 (en) * | 2002-02-02 | 2003-08-07 | Backus Sterling J. | Ultrashort pulse amplification in cryogenically cooled amplifiers |
JP2007032869A (ja) * | 2005-07-22 | 2007-02-08 | Fujitsu Ltd | 冷却装置および冷却方法 |
JP2007212118A (ja) * | 2006-02-08 | 2007-08-23 | Makoto Fukada | 冷感度を高めた水冷式冷風扇 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103797662B (zh) | 2016-03-16 |
US9300106B2 (en) | 2016-03-29 |
US20140226687A1 (en) | 2014-08-14 |
EA201490240A1 (ru) | 2014-08-29 |
CN103797662A (zh) | 2014-05-14 |
WO2013034208A1 (en) | 2013-03-14 |
DK2565996T3 (da) | 2014-01-13 |
ES2444504T3 (es) | 2014-02-25 |
BR112014003935A2 (pt) | 2017-03-14 |
EP2565996B1 (en) | 2013-12-11 |
EP2565996A1 (en) | 2013-03-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10729039B2 (en) | Liquid cooled rack information handling system having storage drive carrier for leak containment and vibration mitigation | |
US20210321542A1 (en) | Fluid cooling system | |
JP4903295B2 (ja) | 配列接続された電子装置の液体浸漬冷却用ケース及びラックシステム | |
EA026026B1 (ru) | Лазерное устройство с лазерным блоком и жидкостный контейнер для охлаждающего средства указанного лазерного блока | |
TW201633881A (zh) | 冷卻架 | |
JP3966295B2 (ja) | 光学装置、およびプロジェクタ | |
JP2017162893A (ja) | 冷却装置、冷却装置を備える電子機器 | |
WO2016027299A1 (ja) | システム、情報処理装置およびラック | |
JP2008500738A (ja) | ホットスワップ可能な部材を含む液体冷却システム | |
US11812587B2 (en) | Computer cooling | |
US11889658B2 (en) | Immersion cooling system having dual fluid delivery loops | |
CN114867980A (zh) | 用于电气部件的热管理系统 | |
JP6565418B2 (ja) | 車両の電池冷却機構 | |
TWI289647B (en) | Liquid-cooled system and electronic facilities utilizing the same | |
CN115832535A (zh) | 通过浸没冷却以冷却电能储存器的流体管理模块 | |
US20230066006A1 (en) | Leak segregation and detection system for an electronics rack | |
CN115866968A (zh) | 电子设备和液冷机柜 | |
TW202303067A (zh) | 液體浸入式冷卻平台及其部件 | |
JP5835764B1 (ja) | システムおよびラック | |
ES2941500T3 (es) | Suministro de tinta y sistema de prueba de impresión | |
JP2013257005A (ja) | カプラ、ソケット及びプラグ | |
CN114072956A (zh) | 电存储系统的冷却装置和使用该冷却装置的方法 | |
CN218630717U (zh) | 一种液体冷却的服务器柜体 | |
US11895804B2 (en) | Fluid breakdown detection systems and processes useful for liquid immersion cooling | |
TW202248802A (zh) | 電腦冷卻 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM RU |