RU166589U1 - Оптическая усилительная головка с диодной накачкой - Google Patents

Оптическая усилительная головка с диодной накачкой Download PDF

Info

Publication number
RU166589U1
RU166589U1 RU2016114587/28U RU2016114587U RU166589U1 RU 166589 U1 RU166589 U1 RU 166589U1 RU 2016114587/28 U RU2016114587/28 U RU 2016114587/28U RU 2016114587 U RU2016114587 U RU 2016114587U RU 166589 U1 RU166589 U1 RU 166589U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holders
cooling system
channels
active element
channel
Prior art date
Application number
RU2016114587/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Хачатурович Багдасаров
Сергей Аркадьевич Бельков
Владимир Валентинович Букин
Сергей Григорьевич Гаранин
Сергей Владимирович Гарнов
Надежда Александровна Кудашева
Борис Дмитриевич Овчаренко
Анатолий Андреевич Сироткин
Владимир Борисович Цветков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН)
Priority to RU2016114587/28U priority Critical patent/RU166589U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU166589U1 publication Critical patent/RU166589U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES 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
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/02Constructional details
    • H01S3/04Arrangements for thermal management
    • H01S3/042Arrangements for thermal management for solid state lasers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Оптическая усилительная головка с диодной накачкой, содержащая корпус, состоящий из защитного кожуха, основания и торцевых фланцев, активный элемент, выполненный в виде кристалла, размещенного с кольцевым зазором внутри прозрачного трубчатого элемента, держатели-теплообменники с закрепленными на них матрицами лазерных диодов, расположенных вдоль и вокруг боковой поверхности активного элемента, входной и выходной коллекторы, при этом в указанных держателях-теплообменниках, входном и выходном коллекторах выполнены каналы с образованием системы охлаждения, отличающаяся тем, что корпус выполнен в виде пятигранной призмы, а входной и выходной коллекторы выполнены пятиугольными, причем система охлаждения выполнена по последовательно-параллельной схеме с обеспечением прохождения потока хладагента через входной коллектор параллельно по каналам всех держателей-теплообменников с обеспечением сбора хладагента в канале выходного коллектора, сообщающегося через кольцевой зазор внутри прозрачного трубчатого элемента с каналом выходного торцевого фланца.

Description

Полезная модель относится к лазерной технике и может быть использована в оптических усилительных головках с диодной накачкой с системой охлаждения тепловыделяющих элементов.
Известна оптическая усилительная головка с диодной накачкой (патент США №6101208, МПК H01S 3/0941, 08.08.2000), состоящая из размещенных в корпусе активного элемента в виде стержня, матриц лазерных диодов, расположенных в держателях вдоль активного элемента, и системы охлаждения, содержащей стеклянную трубку, охватывающую активный элемент с образованием радиального канала, демпфирующие элементы, установленные на обоих торцах стеклянной трубки, и сеть охлаждающих каналов, расположенных в корпусе, держателях и матрицах лазерных диодов, с входным и выходным патрубками. Матрицы лазерных диодов выполнены в виде блоков линеек лазерных диодов и расположены под углом 90° к оси активного элемента, в качестве демпфирующих элементов использованы прокладки.
Конструкция известного устройства усложнена, а система охлаждения не обеспечивает эффективного теплоотвода от активного элемента и матриц лазерных диодов, что негативно сказывается на работе устройства.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемой полезной модели является известная оптическая усилительная головка с диодной накачкой (патент РФ №2498467, МПК H01S 3/0933, 20.04.2013), состоящая из размещенных в корпусе активного элемента в виде стержня, матриц лазерных диодов, расположенных на держателях вдоль активного элемента, и системы охлаждения, содержащей стеклянную трубку, охватывающую активный элемент с образованием радиального канала, демпфирующие элементы, установленные на обоих торцах стеклянной трубки, и сеть охлаждающих каналов, расположенных в корпусе, держателях и матрицах лазерных диодов с входным и выходным патрубками, при этом корпус выполнен в виде шестигранника, на внешней поверхности каждой грани которого выполнено отверстие для размещения держателя, на грани которого, обращенной к активному элементу, установлены матрицы лазерных диодов, система охлаждения выполнена в виде двух независимых контуров, охлаждающие каналы одного контура - охлаждения активного элемента соединяют дополнительные входной и выходной патрубки с радиальным каналом через выполненные в виде сильфонов демпфирующие элементы, другой контур охлаждения - матриц лазерных диодов содержит выполненные в корпусе и соединенные с входным и выходным патрубками входной и выходной коллекторы, из которых выходят охлаждающие каналы, соединенные с каналами, выполненными в каждом держателе и матрицах лазерных диодов.
Недостатком известной оптической усилительной головки является сложность конструкции, поскольку в ней реализована шестиканальная компоновка конструктивных элементов с наличием демпфирующих элементов, что усложняет сборку и юстировку. Кроме того, система охлаждения, выполненная в виде двух независимых контуров, не является оптимальной и не обеспечивает устойчивости в работе устройства, что приводит к нестабильности физических параметров генерируемого лазерного пучка.
Технический результат, заключающийся в упрощении конструкции, повышении надежности и стабильности в работе, в предлагаемой оптической усилительной головке с диодной накачкой, содержащей корпус, состоящий из защитного кожуха, основания и торцевых фланцев, активный элемент, выполненный в виде кристалла, размещенного с кольцевым зазором внутри прозрачного трубчатого элемента, держатели-теплообменники с закрепленными на них матрицами лазерных диодов, расположенными вдоль и вокруг боковой поверхности активного элемента, входной и выходной коллекторы, при этом в указанных держателях-теплообменниках, входном и выходном коллекторах выполнены каналы с образованием системы охлаждения, достигается тем, что корпус выполнен в виде пятигранной призмы, а входной и выходной коллекторы выполнены пятиугольными, причем система охлаждения выполнена по последовательно-параллельной схеме с обеспечением прохождения потока хладагента через входной коллектор параллельно по каналам всех держателей-теплообменников с обеспечением сбора хладагента в канале выходного коллектора, сообщающегося через кольцевой зазор внутри прозрачного трубчатого элемента с каналом выходного торцевого фланца.
Сущность полезной модели поясняется чертежами:
- на фиг. 1 изображена оптическая усилительная головка в собранном виде в защитном кожухе;
- на фиг. 2 показана оптическая усилительная головка в разобранном виде со снятым защитным кожухом;
- на фиг. 3 приведен продольный разрез оптической усилительной головки, выполненный по оси активного элемента;
- на фиг. 4 изображен поперечный разрез оптической усилительной головки;
- на фиг. 5 приведена последовательно-параллельная схема системы охлаждения, реализованная в усилительной головке.
Оптическая усилительная головка (фиг. 1, 2, 3, 4) содержит выполненный в виде пятигранной призмы корпус, состоящий из защитного кожуха 1, основания 2 и торцевых фланцев 3 и 4.
Внутри корпуса расположен активный элемент (АЭ) 5 (фиг. 2, 3, 4), выполненный в виде кристалла, размещенного с кольцевым зазором внутри прозрачного трубчатого элемента 6, держатели-теплообменники 7 с закрепленными на них матрицами лазерных диодов 8, расположенных вдоль и вокруг боковой поверхности АЭ 5, входной 9 и выходной 10 коллекторы.
В держателях-теплообменниках 7, входном и выходном коллекторах 9 и 10 выполнены каналы (отверстия) с образованием системы охлаждения.
При этом система охлаждения выполнена по последовательно-параллельной схеме (фиг. 5) с обеспечением прохождения потока хладагента через входной коллектор 9 параллельно по каналам всех держателей-теплообменников 7 с обеспечением сбора хладагента в канале выходного коллектора 10, сообщающегося через кольцевой зазор внутри прозрачного трубчатого элемента 6 с каналом выходного коллектора 10.
Соосно с АЭ 5 установлены дисковые элементы 11, закрывающие с торцов прозрачный трубчатый элемент 6, а на внешней стороне фланцев 3 и 4 закреплены заглушки 12.
Устройство собирается и работает следующим образом.
Сначала осуществляется сборка держателей-теплообменников 7 с матрицами диодов 8. Затем на горизонтальном основании 2 устанавливаются коллекторы 9 и 10, между которыми монтируются трубчатый элемент 6, АЭ 5 и элементы 11. Собранные держатели-теплообменники 7 закрепляют на гранях пятиугольных коллекторов 9 и 10 при помощи винтов. С торцов закрепляются фланцы 3 и 4.
Проверку герметичности системы охлаждения путем прокачки через нее жидкости после подсоединения входных и выходных патрубков (не показаны) к входному коллектору 9 и пятиугольному фланцу 4. После проверки герметизации устройства одевается кожух 1 и устанавливаются заглушки 12.
Накачка АЭ 5 осуществляется при помощи матриц лазерных диодов 8, расположенных вдоль и вокруг боковой поверхности АЭ 5, к которым подключен блок питания (на чертежах не показан). Диоды матриц 8 просвечивают АЭ 5, выполненный из керамики (YAG алюмоиттриевый гранат, легированный неодимом). При этом АЭ 5 генерирует излучение с заданными параметрами (мощностью и длины волны).
Лазерный импульс может генерироваться при разных токах и частотах, которые задаются блоком питания. При этом, матрицы 8 и АЭ 5 выделяют тепло, которое отбирается у них с помощью системы охлаждения.
В устройстве реализована последовательно-параллельная схема системы охлаждения (фиг. 5). Охлаждающая жидкость из внешнего насоса 14 (чиллера) через входной патрубок (не показан) последовательно поступает во входной коллектор 9, затем параллельно по расположенным симметрично каналам пяти держателей-теплообменников 7, на которых закреплены источники выделения тепла - матрицы 8 диодов, и далее - в канал коллектора 10. Из коллектора 10 жидкость поступает в кольцевой зазор трубчатого элемента 6, в которой расположен второй источник выделения тепла - АЭ 5. Охлаждающая жидкость, пройдя через трубчатый элемент 6, поступает в канал пятиугольного фланца 4 и через выходной патрубок (не показан) поступает на вход насоса 14.
Конструкция устройства не содержит сложных в изготовлении деталей, обладает достаточной жесткостью, надежностью и стабильностью в работе.
Основные конструктивные элементы устройства (коллекторы, фланцы, держатели-теплообменники) изготавливаются из латунного сплава.
Предлагаемая полезная модель соответствует критериям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость» и обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в упрощении конструкции, повышении надежности и стабильности в работе.

Claims (1)

  1. Оптическая усилительная головка с диодной накачкой, содержащая корпус, состоящий из защитного кожуха, основания и торцевых фланцев, активный элемент, выполненный в виде кристалла, размещенного с кольцевым зазором внутри прозрачного трубчатого элемента, держатели-теплообменники с закрепленными на них матрицами лазерных диодов, расположенных вдоль и вокруг боковой поверхности активного элемента, входной и выходной коллекторы, при этом в указанных держателях-теплообменниках, входном и выходном коллекторах выполнены каналы с образованием системы охлаждения, отличающаяся тем, что корпус выполнен в виде пятигранной призмы, а входной и выходной коллекторы выполнены пятиугольными, причем система охлаждения выполнена по последовательно-параллельной схеме с обеспечением прохождения потока хладагента через входной коллектор параллельно по каналам всех держателей-теплообменников с обеспечением сбора хладагента в канале выходного коллектора, сообщающегося через кольцевой зазор внутри прозрачного трубчатого элемента с каналом выходного торцевого фланца.
    Figure 00000001
RU2016114587/28U 2016-04-15 2016-04-15 Оптическая усилительная головка с диодной накачкой RU166589U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114587/28U RU166589U1 (ru) 2016-04-15 2016-04-15 Оптическая усилительная головка с диодной накачкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114587/28U RU166589U1 (ru) 2016-04-15 2016-04-15 Оптическая усилительная головка с диодной накачкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU166589U1 true RU166589U1 (ru) 2016-12-10

Family

ID=57793061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114587/28U RU166589U1 (ru) 2016-04-15 2016-04-15 Оптическая усилительная головка с диодной накачкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU166589U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184832U1 (ru) * 2018-02-01 2018-11-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184832U1 (ru) * 2018-02-01 2018-11-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0713272B1 (en) Pumped laser apparatus and cooling method of its laser rod
CN103779782B (zh) 一种高平均功率二极管泵浦激光模块及其制备方法
RU166589U1 (ru) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой
RU2498467C2 (ru) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой
Jing et al. Design and simulation of a novel high-efficiency cooling heat-sink structure using fluid-thermodynamics
CN107104350B (zh) 一种激光放大器
CN111313212B (zh) 一种高交叠效率直接液冷激光增益装置和激光谐振腔
CN1972038A (zh) 固体薄片激光器的冷却结构
RU184832U1 (ru) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой
CN203415814U (zh) 一种大功率激光模组
CN201008074Y (zh) 固体薄片激光器
CN104485570A (zh) 高功率板条激光放大器
CN102082388B (zh) 固体激光器的串联扇形辐射式微通道晶体热沉冷却方法
RU2597941C2 (ru) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой (варианты)
CN106816804B (zh) 一种微通道金属泡沫碟状激光器晶体冷却装置
JP2016017737A (ja) Ted熱交換器
RU180913U1 (ru) Модуль лазера с боковой диодной накачкой
CN110137788B (zh) 一种降低能量集中度缓解热效应的侧面泵浦激光头装置
CN111244733B (zh) 基于直接液冷阵列分布增益模块的变口径多通激光放大器
US20210084794A1 (en) Pcm-based heat sink structure
CN209881086U (zh) 一种散热性能好的半导体激光泵浦微片激光器
CN113937615A (zh) 用于激光器的冷却组件及冷却方法
US20050147140A1 (en) Integrated laser cavity with transverse flow cooling
RU2599600C1 (ru) Мощная оптическая усилительная головка с торцевой диодной накачкой активного элемента в виде пластины
JP2000187143A (ja) 冷却式レンズホルダ