RU137095U1 - Криостат для приемника излучения - Google Patents

Криостат для приемника излучения Download PDF

Info

Publication number
RU137095U1
RU137095U1 RU2013139053/06U RU2013139053U RU137095U1 RU 137095 U1 RU137095 U1 RU 137095U1 RU 2013139053/06 U RU2013139053/06 U RU 2013139053/06U RU 2013139053 U RU2013139053 U RU 2013139053U RU 137095 U1 RU137095 U1 RU 137095U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holder
cryostat
base
radiation
tip
Prior art date
Application number
RU2013139053/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Кузнецов
Павел Дмитриевич Гиндин
Виктор Владимирович Карпов
Андрей Вячеславович Марущенко
Михаил Егорович Козырев
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 RU2013139053/06U priority Critical patent/RU137095U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU137095U1 publication Critical patent/RU137095U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Криостат для приемника излучения, содержащий цилиндрический корпус, в основании которого закреплен охлаждаемый держатель, снабженный наконечником, отличающийся тем, что держатель выполнен в виде трех наклоненных под одинаковым углом к основанию полых цилиндров, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга и равноудаленных от оси симметрии корпуса, причем расстояние между цилиндрами в плоскости основания больше, чем в плоскости наконечника

Description

Предлагаемая полезная модель относится к фоточувствительным приборам для обнаружения теплового излучения, в частности, к охлаждаемым полупроводниковым приемникам инфракрасного (ИК) излучения, и предназначена, в основном, для использования на транспортных средствах, создающих в условиях эксплуатации повышенные вибрационные нагрузки, например, от работающего двигателя, рельефа местности и т.п.
Известен криостат для приемников инфракрасного излучения, содержащий внешнюю оболочку, внутренний охлаждаемый цилиндр с экраном, закрепленном на держателе кристалла с фоточувствительными элементами, который соединен с боковой поверхностью цилиндра мембраной, снабженной отверстиями (см. свидетельство на полезную модель №10857, РФ, МПК F25B 19/02, опубл. 16.08.1999 г.). В такой конструкции мембрана предназначена для повышения устойчивости к механическим внешним воздействующим факторам, в частности к вибрационным нагрузкам. Однако наличие мембраны повышает теплопритоки от внешней оболочки криостата, что приводит к увеличению времени выхода на рабочий режим и повышенному расходу мощности охлаждающих устройств приемников.
Известен наиболее близкий по технической сущности к предлагаемому криостат, в котором на внешней оболочке (корпусе) и внутреннем охлаждаемом цилиндре (держателе кристалла) предусмотрены кольца с отверстиями для крепления и протягивания прутков, предназначенных для гашения вибраций во время эксплуатации приемников излучения (см. пат. США №7500367, НКИ 62/51.1, опубл. 10.03.2009 г.). В такой конструкции влияние дополнительных теплопритоков от внешней оболочки на работу приемника сказывается в меньшей степени за счет снижения массы виброгасящего элемента, однако при этом возникает недостаточная механическая прочность при воздействии внешних факторов и снижается надежность работы при эксплуатации прибора. Кроме того, возникшая в последнее время тенденция к применению в приемниках излучения матриц и линеек фоточувствительных элементов большого формата приводит к увеличению размеров кристалла, и, следовательно, охлаждаемой массы, что требует увеличения мощности охлаждающих систем.
Задачей, решаемой с помощью предлагаемой конструкции криостата, является повышение надежности работы приемника излучения. Техническим результатом, который ее обеспечивает - повышение виброустойчивости и вибропрочности конструкции и расширение возможности подключения охлаждающих устройств для оптимизации режимов охлаждения приемника.
Указанный технический результат достигается тем, что в криостате для приемника излучения, содержащем цилиндрический корпус, в основании которого закреплен охлаждаемый держатель, снабженный наконечником, держатель выполнен в виде трех наклоненных под одинаковым углом к основанию полых цилиндров, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга и равноудаленных от оси симметрии корпуса, причем расстояние между цилиндрами в плоскости основания больше, чем в плоскости наконечника.
В предложенной конструкции держатель выполнен таким образом, что его проекции и профили повторяют форму треугольника, которая является наиболее жесткой геометрической фигурой. Это придает конструкции жесткость и устойчивость, что и обеспечивает достижение технического результата в части повышения виброустойчивости и вибропрочности конструкции. Размещение цилиндров держателя на одинаковом расстоянии друг от друга и отстоящих на одинаковом расстоянии от оси корпуса обеспечивают симметрию конструкции, при которой осуществляется равномерное охлаждение. Расстояние между цилиндрами в плоскости основания больше, чем в плоскости наконечника, что также способствует повышению устойчивости конструкции.
Наличие трех полых цилиндров в конструкции держателя обеспечивает подключение к приемнику излучения трех охлаждающих систем, например, трех газовых криогенных машин (ГКМ), которые могут работать в любом сочетании в зависимости от заданных условий. Например, в пусковом режиме, когда необходим быстрых выход на рабочую температуру, могут быть задействованы все три машины, а после выхода - одна или две в любом сочетании. Повышение надежности обеспечивается тем, что при выходе из строя одной машины, работоспособность будет поддерживаться подключенными через другие цилиндры держателя охлаждающими системами, а так же реализацией возможности подключать разное число охладителей, как в зависимости от внешних условий эксплуатации изделия при температуре от (-60)C до (+50)C, так и их оптимизации в различных стадиях работы приемника.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором приведена принципиальная схема криостата.
Криостат для приемника излучения содержит цилиндрический корпус 1, в основании 2 которого закреплен охлаждаемый держатель 3. Держатель выполнен в виде трех наклоненных под одинаковым углом к основанию полых цилиндров, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга и равноудаленных от оси симметрии корпуса 1. На держателе 3 установлен наконечник 4, который предназначен для размещения кристалла 5 с фоточувствительными элементами. Расстояние между цилиндрами держателя 3 в плоскости основания больше, чем в плоскости наконечника, причем конкретные значения геометрических параметров расстояний и угла наклона задаются габаритными размерами устройств, в которых используются приемники излучения, и не имеют принципиального значения для достижения указанного технического результата. Для попадания регистрируемого излучения на фоточувствительные элементы в корпусе предусмотрено входное окно 6.
При регистрации фоточувствительными элементами прошедшего через входное окно криостата излучения в реальных условиях эксплуатации приемники излучения испытывают повышенные вибрационные нагрузки, например, от работающего двигателя, рельефа местности и др., возникают модуляции фона, шумы, которые дестабилизируют измерение и регистрацию излучения. Предложенная конструкция криостата за счет повышенной жесткости держателя обеспечивает повышение виброустойчивости и вибропрочности конструкции, что повышает надежность работы прибора. Обеспечиваемая конструкцией держателя возможность подключения трех охлаждающих систем, например, газовых криогенных машин или дроссельных систем охлаждения, позволяет более гибко оптимизировать режимы охлаждения за счет подключения разного количества машин в различных сочетаниях или их поочередного использования. Это наиболее актуально для приемников излучения с повышенной тепловой нагрузкой (значительное тепловыделение кристалла с большеразмерной матрицей фоточувствительных элементов, большеразмерная охлаждаемая фоновая диафрагма), в которых вместо охлаждения одной газокриогенной машиной с большой холодопроизводительностью производят охлаждение несколькими ГКМ с эквивалентной суммарной холодопроизводительностью. Охлаждение малогабаритными ГКМ позволяет минимизировать размеры и оптимизировать эксплуатационные возможности приемника излучения в целом, что в итоге позволяет увеличить срок его службы.
Предложенная конструкция была разработана для криостата, предназначенного для размещения кристалла CdHgTe размером 16×22 мм фоточувствительными элементами формата 586×32. Был изготовлен цилиндрический корпус криостата высотой 200 мм и диаметром 50 мм с толщиной стенки 1 мм, в основании корпуса закреплялись три полых цилиндра держателя диаметром 6 мм толщиной 0,2 мм, которые противоположным концом присоединены к наконечнику, выполненному в виде диска диаметром 35 мм толщиной 3 мм, на котором расположен кристалл CdHgTe. Цилиндрический корпус, цилиндры держателя и наконечник выполнены из ковара (сплав 29 НК-ВИ). Входное окно выполнено из пластины Ge толщиной 2,5 мм. Расстояние между цилиндрами держателя в плоскости основания - 40 мм, а в плоскости наконечника - 8 мм. Соединение элементов конструкции осуществлялось методами пайки высокотемпературным припоем ПСр 72 В и лазерной сварки.
Таким образом, в предложенной конструкции треугольная форма держателя обеспечивает максимальную жесткость конструкции, а наличие трех полых цилиндров в держателе создает возможность подключения трех охлаждающих устройств, что соответственно увеличивает виброустойчивость и вибропрочность прибора и позволяет оптимизировать режимы охлаждения, увеличивая ресурс его работы.

Claims (1)

  1. Криостат для приемника излучения, содержащий цилиндрический корпус, в основании которого закреплен охлаждаемый держатель, снабженный наконечником, отличающийся тем, что держатель выполнен в виде трех наклоненных под одинаковым углом к основанию полых цилиндров, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга и равноудаленных от оси симметрии корпуса, причем расстояние между цилиндрами в плоскости основания больше, чем в плоскости наконечника
    Figure 00000001
RU2013139053/06U 2013-08-22 2013-08-22 Криостат для приемника излучения RU137095U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013139053/06U RU137095U1 (ru) 2013-08-22 2013-08-22 Криостат для приемника излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013139053/06U RU137095U1 (ru) 2013-08-22 2013-08-22 Криостат для приемника излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU137095U1 true RU137095U1 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49957256

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013139053/06U RU137095U1 (ru) 2013-08-22 2013-08-22 Криостат для приемника излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU137095U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183130U1 (ru) * 2018-04-20 2018-09-12 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" Криостат для приемников излучения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183130U1 (ru) * 2018-04-20 2018-09-12 Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" Криостат для приемников излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9591387B2 (en) Loudspeaker with improved thermal load capacity
RU137095U1 (ru) Криостат для приемника излучения
US20190063790A1 (en) Mechanical vibration isolation liquid helium re-condensation low-temperature refrigeration system
JP2018066501A (ja) 熱音響装置
US20180024210A1 (en) Superconducting magnet arrangement for magnetic resonance imaging scanner
JP2018503044A (ja) 光学テーブル
CN105556293B (zh) 用于热像无损评估系统的灯组合件
JP2008115918A (ja) フラットスプリング及びスターリング機関
CN113267831B (zh) 一种用于mems重力仪测试的恒温装置
CN215865243U (zh) 一种桌面式光纤环试验箱
RU2406946C1 (ru) Криостат для приемника инфракрасного излучения
RU155425U1 (ru) Криостат для приемника излучения
JP2007255679A (ja) ダイナミックダンパ
US9964340B2 (en) Stirling refrigerator
CN111855187A (zh) 一种机电设备研发用电机耐久度检测装置
CN207831293U (zh) 一种led灯具电路板固定装置
CN206587768U (zh) 一种应用于检波器测试的小型温控箱
JP2019506913A5 (ru)
CN218937578U (zh) 冷屏、杜瓦组件以及制冷探测器
JP4872816B2 (ja) ピストン装置及び排熱回収装置
RU164136U1 (ru) Система охлаждения фотоприемного устройства инфракрасного прибора космического аппарата дистанционного зондирования земли с циклическим режимом работы
CN220791389U (zh) 一种高压脉冲油箱
CN217463456U (zh) 一种用于机电设备安装的综合支架
CN206861486U (zh) 一种用于led灯的散热装置
CN210055654U (zh) 一种具有称重功能的蒸汽烹饪装置

Legal Events

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