RU166589U1 - Оптическая усилительная головка с диодной накачкой - Google Patents
Оптическая усилительная головка с диодной накачкой Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 13
- 238000005086 pumping Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 24
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000003491 array Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 6
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 4
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- JNDMLEXHDPKVFC-UHFFFAOYSA-N aluminum;oxygen(2-);yttrium(3+) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Y+3] JNDMLEXHDPKVFC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 description 1
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N neodymium atom Chemical compound [Nd] QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 229910019655 synthetic inorganic crystalline material Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910019901 yttrium aluminum garnet Inorganic materials 0.000 description 1
Images
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
- H01S3/042—Arrangements 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)
- 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.
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)
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 |
-
2016
- 2016-04-15 RU RU2016114587/28U patent/RU166589U1/ru active
Cited By (1)
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 | |
CN102684051B (zh) | 一种碟片激光放大器 | |
RU166589U1 (ru) | Оптическая усилительная головка с диодной накачкой | |
RU2498467C2 (ru) | Оптическая усилительная головка с 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 | |
RU184832U1 (ru) | Оптическая усилительная головка с диодной накачкой | |
CN113937615A (zh) | 用于激光器的冷却组件及冷却方法 | |
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 | |
CN201008074Y (zh) | 固体薄片激光器 | |
CN104485570A (zh) | 高功率板条激光放大器 | |
CN108161002A (zh) | 翅片冷却系统、冷却翅片及其增材制造方法 | |
CN203415814U (zh) | 一种大功率激光模组 | |
CN114865447B (zh) | 一种激光二极管阵列射流冷却2μm激光侧泵模块及使用方法 | |
CN101022204A (zh) | 一种环形半导体泵浦模块 | |
RU2597941C2 (ru) | Оптическая усилительная головка с диодной накачкой (варианты) | |
CN203967508U (zh) | 一种液体制冷型半导体激光器侧泵模块 | |
CN212366419U (zh) | 一种激光器及激光器冷却系统 | |
RU180913U1 (ru) | Модуль лазера с боковой диодной накачкой | |
US20050147140A1 (en) | Integrated laser cavity with transverse flow cooling | |
CN209881086U (zh) | 一种散热性能好的半导体激光泵浦微片激光器 | |
JPWO2004084364A1 (ja) | レーザ発振器 | |
RU2599600C1 (ru) | Мощная оптическая усилительная головка с торцевой диодной накачкой активного элемента в виде пластины | |
CN208242062U (zh) | 热收集端及散热装置 | |
RU2614081C1 (ru) | Квантрон твердотельного лазера с диодной накачкой |