RU107400U1 - Корпус приемника излучения - Google Patents

Корпус приемника излучения Download PDF

Info

Publication number
RU107400U1
RU107400U1 RU2011116427/28U RU2011116427U RU107400U1 RU 107400 U1 RU107400 U1 RU 107400U1 RU 2011116427/28 U RU2011116427/28 U RU 2011116427/28U RU 2011116427 U RU2011116427 U RU 2011116427U RU 107400 U1 RU107400 U1 RU 107400U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
intermediate element
radiation receiver
housing
side walls
layer
Prior art date
Application number
RU2011116427/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Дмитриевич Гиндин
Виктор Петрович Ежов
Николай Сергеевич Кузнецов
Елена Вячеславовна Михайлова
Андрей Вячеславович Марущенко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Московский завод "САПФИР"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Московский завод "САПФИР" filed Critical Открытое акционерное общество "Московский завод "САПФИР"
Priority to RU2011116427/28U priority Critical patent/RU107400U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU107400U1 publication Critical patent/RU107400U1/ru

Links

Landscapes

  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Корпус приемника излучения, содержащий боковые стенки и входное окно, между которыми размещен промежуточный элемент, вакуумноплотно соединяющий их между собой, отличающийся тем, что промежуточный элемент выполнен двухслойным, причем присоединенный к входному окну слой выполнен из стекла, а присоединенный к боковым стенкам слой выполнен из ковара.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к фоточувствительным приборам, предназначенным для обнаружения теплового излучения, в частности, к охлаждаемым полупроводниковым приемникам инфракрасного (ИК) излучения.
Известен корпус приемника излучения, в котором входное окно вакуумноплотно соединено с боковыми стенками корпуса через промежуточный элемент, выполненный в виде прокладки из индия (см. пат. США №5966945, Кл., 62/51.1, 1999 г.) Прокладка из индия, обладая мягкостью и высокой пластичностью, обеспечивает вакуумноплотное соединение входного окна со стеклянными боковыми стенками корпуса. Однако такая конструкция недостаточно надежна при соединении входного окна с металлическим корпусом, который в настоящее время широко используется в конструкциях охлаждаемых приемников излучения. Кроме того, необходимое для такого типа приборов обезгаживание и вакуумирование внутреннего объема корпуса не может проводиться при температурах, близких к температуре плавления индия, из-за возможного его размягчения и деформации, что приводит к увеличению времени технологической подготовки приемника при его изготовлении.
Известен наиболее близкий по технической сущности к предлагаемому корпус приемника излучения, в котором германиевое входное окно соединено со стенками корпуса, изготовленного из ковара, через промежуточный элемент, выполненный в виде слоя эпоксидного клея толщиной до 30 мкм с анизометрическим наполнителем (см. пат. РФ №50049, МПК Н01L 31/02, опубл. 10.12.2005 г.). Использование термостойкого эпоксидного клея позволило повысить температуру обезгаживания до 200°С и снизить длительность обезгаживания до 3-х часов. Однако в состав эпоксидного клея входят летучие органические соединения, что дополнительно загрязняет откачиваемый объем, поэтому его использование в конструкции охлаждаемого приемника не является оптимальным. Кроме того, технологически сложным является обеспечение равномерности толщины эпоксидного клея по всему периметру входного окна, что при нагреве из-за разности коэффициентов термического расширения может привести к разгерметизации корпуса.
Задачей, решаемой с помощью предлагаемой конструкции, является создание оптимального промежуточного элемента, обеспечивающего возможность обезгаживания и вакуумирования прибора при повышенных температурах без использования компонентов, загрязняющих внутренний объем корпуса охлаждаемого приемника излучения.
Техническим результатом при использовании предлагаемой конструкции является сокращение времени обезгаживания при изготовлении приемника излучения.
Указанный технический результат достигается тем, что в корпусе приемника излучения, содержащем боковые стенки, входное окно, и расположенный между ними промежуточный элемент, последний выполнен двухслойным, причем присоединенный к входному окну слой выполнен из стекла, а присоединенный к боковым стенкам слой выполнен из ковара.
Материалы двухслойного промежуточного элемента подобраны таким образом, чтобы обеспечить надежное вакуумплотное соединение с материалом входного окна, между обоими слоями и при креплении промежуточного элемента к боковым стенкам корпуса из любого материала: ковара, титана, нержавеющей стали, стекла. При этом хорошо отработанные технологии позволяют обеспечить контроль всех параметров, в том числе геометрических, в процессе изготовления прибора.
Предлагаемая полезная модель поясняется чертежом, на котором представлен фрагмент корпуса приемника излучения.
Корпус приемника излучения содержит боковые стенки 1 и входное окно 2, между которыми размещен промежуточный элемент, который состоит из двух слоев 3 и 4, причем слой 3, прикрепленный к входному окну 2, выполнен из стекла, а слой 4, соединенный со слоем 3 и прикрепленный к боковым стенкам 1 корпуса приемника излучения, выполнен из ковара.
В процессе изготовления приемника излучения производят обезгаживание внутреннего объема корпуса путем его нагрева и откачки на вакуумном посту. Предложенная конструкция обеспечивает возможность такого нагрева до 400°С без нарушения вакуумплотности и дополнительного загрязнения объема летучими компонентами промежуточного элемента. При этом значительно сокращается газоотделение по сравнению с клеевым промежуточным элементом, что существенно уменьшает время откачки приемника. Кроме того, в процессе эксплуатации охлаждаемых приемников излучения происходит многократное захолаживание прибора до рабочей температуры 80°К, в таких условиях дополнительным преимуществом при использовании двухслойного промежуточного элемента из стекла и ковара является повышение надежности герметизации корпуса из-за наилучшего согласования коэффициентов термического расширения.
Предлагаемая конструкция была реализована в охлаждаемых приемниках излучения с фоточувствительным элементом из антимонида индия, при этом в качестве корпуса приемника излучения использовался цилиндрический металлический криостат, изготовленный из ковара. Входное окно изготавливалось из пластины полированного германия толщиной 2 мм круглой формы диаметром 22 мм.
Промежуточный элемент изготавливался следующим образом. Для получения слоя стекла производилась резка стеклянной трубки соответствующего германиевой пластине диаметра на кольца толщиной 2 мм, отдельно изготавливалось кольцо из ковара, после чего производилось их соединение методом индукционной сварки. Полученный таким образом присоединительный элемент шлифовался со стороны стекла. После чего производилось его присоединение к входному окну - германиевой пластине с помощью ситаллоцемента. Для этого на отшлифованный торец слоя стекла промежуточного элемента наносился слой ситаллоцемента толщиной 0,3 - 0,5 мм, на который накладывалась пластина германия в форме диска. Собранный образец подсушивался на воздухе в течение 1-2 часов, после чего его помещали в печь и выдерживали при температуре 500-530°С в течение 1 часа. Контроль изготовленной детали на герметичность проводился на откачном посту по натеканию гелия при обдуве с использованием вукуумметра течеискателя. Контроль геометрических размеров, смещения по оси, параллельности торцевых поверхностей коварового слоя промежуточного элемента и германиевого диска определялась с точностью до 0,05 мм. Изготовленный таким образом промежуточный элемент с входным окном припаивался припоем AgSnCu (50; 30; 20) со стороны коварового слоя к боковым стенкам корпуса.
Так же пайкой промежуточный элемент может быть соединен с боковыми стенками корпуса, выполненными из титана или нержавеющей стали, а со стенками из стекла - методом индукционной сварки.
В предложенном корпусе приемника излучения при изготовлении в отличие от прототипа вакуумирование проводится не до 10-5 мм. рт.ст., а до 10-9 мм. рт.ст., а обезгаживание может проводиться не при 200°С, а при 400°С, что практически в 2 раза сокращает время технологической подготовки прибора в рабочее состояние.
Таким образом, предложенная конструкция корпуса приемника излучения обеспечивает сокращение времени обезгаживания при изготовлении приемника излучения за счет использования двухслойного промежуточного элемента из стекла и ковара.

Claims (1)

  1. Корпус приемника излучения, содержащий боковые стенки и входное окно, между которыми размещен промежуточный элемент, вакуумноплотно соединяющий их между собой, отличающийся тем, что промежуточный элемент выполнен двухслойным, причем присоединенный к входному окну слой выполнен из стекла, а присоединенный к боковым стенкам слой выполнен из ковара.
    Figure 00000001
RU2011116427/28U 2011-04-26 2011-04-26 Корпус приемника излучения RU107400U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011116427/28U RU107400U1 (ru) 2011-04-26 2011-04-26 Корпус приемника излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011116427/28U RU107400U1 (ru) 2011-04-26 2011-04-26 Корпус приемника излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU107400U1 true RU107400U1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44755194

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011116427/28U RU107400U1 (ru) 2011-04-26 2011-04-26 Корпус приемника излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU107400U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622050C2 (ru) * 2015-09-08 2017-06-09 Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон" Способ крепления деталей внутри вакуумных приборов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622050C2 (ru) * 2015-09-08 2017-06-09 Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон" Способ крепления деталей внутри вакуумных приборов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1740758A (zh) 探测电磁辐射部件,含其的红外光学成像单元及实现过程
JP4902914B2 (ja) 冷却されるウィンドウ
TWI731929B (zh) 在高溫處理程序應用中用於獲取測量參數之經檢測基板裝置
TWI666973B (zh) 陽極、以及x射線產生管、x射線產生設備與使用其的放射線攝影系統
RU107400U1 (ru) Корпус приемника излучения
CN103091697A (zh) 密闭地密封的辐射检测器和制作方法
US20160225572A1 (en) Anode and x-ray generating tube, x-ray generating apparatus, and radiography system that use the anode
JP5086305B2 (ja) 真空素子の密封装置及び真空素子の密封方法
US20120187297A1 (en) Cold Shield For A Cold Stage
CN103500749A (zh) 一种热电制冷的超长线列InGaAs探测器封装结构
CN103456757A (zh) 一种全金属密封emccd相机制冷杜瓦
EP1673814B1 (en) Manufacturing method of an integrated package for a radiation sensing device
CN112014028B (zh) 一种石英管组件及其真空检验方法
WO2023173786A1 (zh) 一种连接组件、图像采集装置及高温炉
WO2020125808A1 (zh) 一种制作具有支撑结构的薄型真空隔热片的方法
JP3042229B2 (ja) 基板加熱装置
WO2022148034A1 (zh) 一种陶瓷迁移管及其制作方法
RU145664U1 (ru) Герметичный корпус
WO2020162551A1 (ja) ガラスユニット
CN209584005U (zh) 一种真空玻璃
CN106482892A (zh) 非制冷红外焦平面探测器内部真空测试方法
CN108180672B (zh) 一种emccd探测器的真空封装杜瓦
CN109912240A (zh) 一种真空玻璃及其密封方法
JP2013219237A (ja) 真空パッケージおよびその製造方法
RU128780U1 (ru) Герметичный корпус с входным окном из лейкосапфира

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner
PD9K Change of name of utility model owner