RU184832U1 - Оптическая усилительная головка с диодной накачкой - Google Patents

Оптическая усилительная головка с диодной накачкой Download PDF

Info

Publication number
RU184832U1
RU184832U1 RU2018103957U RU2018103957U RU184832U1 RU 184832 U1 RU184832 U1 RU 184832U1 RU 2018103957 U RU2018103957 U RU 2018103957U RU 2018103957 U RU2018103957 U RU 2018103957U RU 184832 U1 RU184832 U1 RU 184832U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubular element
inlet
reflective
holders
cooling system
Prior art date
Application number
RU2018103957U
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
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 RU2018103957U priority Critical patent/RU184832U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU184832U1 publication Critical patent/RU184832U1/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
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/091Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
    • H01S3/0915Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by incoherent light
    • H01S3/0933Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by incoherent light of a semiconductor, e.g. light emitting diode

Abstract

Полезная модель относится к лазерной технике и может быть использована в оптических усилительных головках с диодной накачкой с системой охлаждения тепловыделяющих элементов. Сущность: устройство содержит корпус, состоящий из основания (1) и торцевых фланцев (2, 3), защитный кожух (4), активный элемент (5), выполненный в виде цилиндрического кристалла, размещенного с кольцевым зазором внутри прозрачного трубчатого элемента (6), держатели-теплообменники (7) с закрепленными на них матрицами диодов (8), расположенных вдоль и вокруг прозрачного трубчатого элемента (6), входной и выходной фланцевые коллекторы (9, 10). В держателях-теплообменниках (7), входном и выходном фланцевых коллекторах (9, 10) выполнены каналы с образованием системы охлаждения с охлаждающим насосом. Устройство содержит также отражательный трубчатый элемент (11), выполненный с продольными щелевыми окнами, расположенными напротив матриц диодов (8). На внутренней поверхности непрозрачных участков отражательного трубчатого элемента (11) нанесено зеркальное покрытие. Прозрачный трубчатый элемент (6) с активным элементом (5) расположены соосно внутри отражательного трубчатого элемента (11). Система охлаждения выполнена по параллельной схеме с обеспечением прохождения потока хладагента через входной фланцевый коллектор (9) параллельно и одновременно по каналам всех держателей-теплообменников (7) и кольцевого зазора прозрачного трубчатого элемента (6) в канал выходного фланцевого коллектора (10), закольцованного через охлаждающий насос с каналом входного фланцевого коллектора (9). Технический результат: повышение эффективности работы устройства за счет увеличения коэффициента полезного действия, упрощение технической реализации. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

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 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.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемой полезной модели является оптическая усилительная головка с диодной накачкой (патент РФ №166589, МПК H01S 3/09 от 15.04.2016), 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, 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, при этом 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.
Известное техническое решение обладает недостаточным оптическим коэффициентом полезного действия (КПД), что приводит к снижению выходной энергетической мощности излучения, а следовательно, обуславливает недостаточную эффективность работы устройства.
Вместе с тем, выполнение системы охлаждения по последовательно-параллельной схеме, усложняет техническую реализацию.
Технический результат, заключающийся в повышении эффективности работы устройства за счет увеличения коэффициента полезного действия и в упрощении технической реализации достигается в оптической усилительной головке с диодной накачкой, содержащей корпус, состоящий из основания и торцевых фланцев, защитный кожух, активный элемент, выполненный в виде цилиндрического кристалла, размещенного с кольцевым зазором внутри прозрачного трубчатого элемента, держатели-теплообменники с закрепленными на них матрицами диодов, расположенных вдоль и вокруг прозрачного трубчатого элемента, входной и выходной фланцевые коллекторы, при этом в указанных держателях-теплообменниках, входном и выходном фланцевых коллекторах выполнены каналы с образованием системы охлаждения с охлаждающим насосом, тем, что, он содержит отражательный трубчатый элемент, выполненный с продольными щелевыми окнами, расположенными напротив матриц диодов, на внутренней поверхности непрозрачных участков отражательного трубчатого элемента нанесено зеркальное покрытие, при этом прозрачный трубчатый элемент с активным элементом расположены соосно внутри отражательного трубчатого элемента, причем система охлаждения выполнена по параллельной схеме с обеспечением прохождения потока хладагента через входной фланцевый коллектор параллельно и одновременно по каналам всех держателей-теплообменников и кольцевого зазора прозрачного трубчатого элемента в канал выходного фланцевого коллектора, закольцованного через охлаждающий насос с каналом входного фланцевого коллектора.
При этом отражающее зеркальное покрытие непрозрачных участков отражательного трубчатого элемента выполнено из золота, а корпус и защитный кожух в поперечном сечении выполнены с прямоугольной формой со скошенными верхними углами.
Сущность полезной модели поясняется чертежами:
- на фиг. 1 изображена оптическая усилительная головка в собранном виде в защитном кожухе;
- на фиг. 1 изображена оптическая усилительная головка в собранном виде без защитного кожуха;
- на фиг. 2 показана оптическая усилительная головка в собранном виде со снятым защитным кожухом;
- на фиг. 3 приведен продольный разрез оптической усилительной головки,
- на фиг. 4 изображен поперечный разрез оптической усилительной головки;
- на фиг. 5 показан отражательный трубчатый элемент с продольными щелевыми окнами;
- на фиг. 6 показана оптическая усилительная головка в разобранном виде со снятым защитным кожухом;
- на фиг. 7 приведена параллельная схема системы охлаждения, реализованная в усилительной головке.
Устройство содержит корпус, состоящий из основания 1 и торцевых фланцев 2 и 3, защитный кожух 4, активный элемент (АЭ), выполненный в виде цилиндрического кристалла 5, размещенного с кольцевым зазором внутри прозрачного трубчатого элемента 6, держатели-теплообменники 7 с закрепленными на них матрицами 8 диодов, расположенных вдоль и вокруг прозрачного трубчатого элемента 6, входной и выходной фланцевые коллекторы 9 и 10.
Корпус и защитный кожух 4 в поперечном сечении выполнены с прямоугольной формой со скошенными верхними углами (фиг. 1 и 2).
В держателях-теплообменниках 7, входном и выходном фланцевых коллекторах 9 и 10 выполнены каналы с образованием системы охлаждения с охлаждающим насосом.
Устройство содержит также отражательный трубчатый элемент 11, выполненный с продольными щелевыми окнами 12, расположенными напротив матриц 8 диодов.
На внутренней поверхности непрозрачных участков 13 отражательного трубчатого элемента 11 нанесено зеркальное покрытие.
Отражательный трубчатый элемент 11 является важнейшим элементом для повышения эффективности работы устройства. Участки 13 с внутренней стороны покрыты золотом толщиной 3мкм, что обеспечивает высокий коэффициент отражения на длине волны накачки изделия.
Прозрачный трубчатый элемент 6 (фиг. 5) с активным элементом 5 расположены соосно внутри отражательного трубчатого элемента 11.
Система охлаждения выполнена по параллельной схеме с обеспечением прохождения потока хладагента через входной фланцевый коллектор 9 параллельно и одновременно по каналам всех держателей-теплообменников 7 и кольцевого зазора прозрачного трубчатого элемента 6 в канал выходного фланцевого коллектора 10, закольцованного через охлаждающий насос с каналом входного фланцевого коллектора 9 (фиг. 7).
Соосно с активным элементом 5 установлены крепежные элементы 14, закрывающие с торцов прозрачный трубчатый элемент 6.
На фланцах 2 и 3 расположены штуцеры 15 для подвода и отвода охлаждающей жидкости.
Подключение к блоку электропитания (не показан) осуществляется через электрический разъем 16.
Устройство собирается и работает следующим образом.
Сначала осуществляется сборка держателей-теплообменников 7 с матрицами диодов 8. Затем на горизонтальном основании 1 устанавливаются коллекторы 9 и 10, между которыми монтируются и закрепляются прозрачный трубчатый элемент 6, АЭ 5 и трубчатый отражательный элемент 11. Собранные держатели-теплообменники 7 закрепляют на коллекторах 9 и 10. С торцов с помощью торцевых крепежных элементов 14 закрепляются фланцы 2 и 3.
Проверку герметичности системы охлаждения путем прокачки через нее жидкости после подсоединения входного и выходного штуцеров 15 к охлаждающему насосу 17 (фиг. 7).
После проверки герметизации устройства закрепляется кожух 4.
В устройстве реализована параллельная схема системы охлаждения (фиг. 7). Охлаждающая жидкость из внешнего насоса 17 (чиллера) через входной штуцер 15 поступает во входной коллектор 9, затем параллельно по расположенным симметрично каналам держателей-теплообменников 7, в которых закреплены источники выделения тепла - матрицы 8 диодов и в кольцевой зазор трубчатого элемента 6, в котором расположен второй источник выделения тепла - АЭ 5. Равномерность распределения хладагента по всем каналам обеспечивается одинаковой площадью сечения для протока.
Далее охлаждающая жидкость поступает в канал выходного коллектора 10, полость фланца 3 и через выходной штуцер 15 поступает на вход охлаждающего насоса 17.
Накачка АЭ 5 осуществляется при помощи матриц 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 (на чертежах не показан). При этом, матрицы 8 и АЭ 5 выделяют тепло, которое отбирается у них с помощью системы охлаждения.
По сравнению с прототипом при одинаковом количестве диодных матриц и одинаковой вкладываемой энергии в активный элемент предложенная полезная модель обладает преимуществами.
Применение отражательного элемента с золотым покрытием позволяет более чем в 4 раза улучшить распределение люминесценции по сечению активного элемента.
Достигаемый технический результат заключается в повышении энергетической эффективности устройства, увеличении оптического кпд при генерации излучения с повышенной мощностью и заданной длиной волны, а также в упрощении системы охлаждения.
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.

Claims (3)

1. Оптическая усилительная головка с диодной накачкой, содержащая корпус, состоящий из основания и торцевых фланцев, защитный кожух, активный элемент, выполненный в виде цилиндрического кристалла, размещенного с кольцевым зазором внутри прозрачного трубчатого элемента, держатели-теплообменники с закрепленными на них матрицами диодов, расположенных вдоль и вокруг прозрачного трубчатого элемента, входной и выходной фланцевые коллекторы, при этом в указанных держателях-теплообменниках, входном и выходном фланцевых коллекторах выполнены каналы с образованием системы охлаждения с охлаждающим насосом, отличающаяся тем, что она содержит отражательный трубчатый элемент, выполненный с продольными щелевыми окнами, расположенными напротив матриц диодов, на внутренней поверхности непрозрачных участков отражательного трубчатого элемента нанесено зеркальное покрытие, при этом прозрачный трубчатый элемент с активным элементом расположены соосно внутри отражательного трубчатого элемента, причем система охлаждения выполнена по параллельной схеме с обеспечением прохождения потока хладагента через входной фланцевый коллектор параллельно и одновременно по каналам всех держателей-теплообменников и кольцевого зазора прозрачного трубчатого элемента в канал выходного фланцевого коллектора, закольцованного через охлаждающий насос с каналом входного фланцевого коллектора.
2. Оптическая усилительная головка по п.1, отличающаяся тем, что отражающее зеркальное покрытие непрозрачных участков отражательного трубчатого элемента выполнено из золота.
3. Оптическая усилительная головка по п.1, отличающаяся тем, что корпус и защитный кожух в поперечном сечении выполнены с прямоугольной формой со скошенными верхними углами.
RU2018103957U 2018-02-01 2018-02-01 Оптическая усилительная головка с диодной накачкой RU184832U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103957U RU184832U1 (ru) 2018-02-01 2018-02-01 Оптическая усилительная головка с диодной накачкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103957U RU184832U1 (ru) 2018-02-01 2018-02-01 Оптическая усилительная головка с диодной накачкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU184832U1 true RU184832U1 (ru) 2018-11-12

Family

ID=64325164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018103957U RU184832U1 (ru) 2018-02-01 2018-02-01 Оптическая усилительная головка с диодной накачкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU184832U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003030312A2 (en) * 2001-10-02 2003-04-10 Coherent, Inc. Cylindrical two-dimensional diode-laser arrays and method for making same
RU2498467C2 (ru) * 2011-10-14 2013-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Оптическая усилительная головка с диодной накачкой
RU166589U1 (ru) * 2016-04-15 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003030312A2 (en) * 2001-10-02 2003-04-10 Coherent, Inc. Cylindrical two-dimensional diode-laser arrays and method for making same
RU2498467C2 (ru) * 2011-10-14 2013-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Оптическая усилительная головка с диодной накачкой
RU166589U1 (ru) * 2016-04-15 2016-12-10 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
US5636239A (en) Solid state optically pumped laser head
US7499477B2 (en) Internal combustion engine
US5471491A (en) Method and structure for impingement cooling a 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
CN100364188C (zh) 侧面泵浦薄片激光器及其制备方法
RU2498467C2 (ru) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой
JPH1093169A (ja) ダイオードレーザでポンピングされる固体レーザ利得モジュール
CN111403999A (zh) 可实现高功率结构光场激光输出的激光放大装置及激光器
RU184832U1 (ru) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой
RU166589U1 (ru) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой
CN201821000U (zh) 大功率激光二极管水平线阵泵浦固体激光腔
CN203415814U (zh) 一种大功率激光模组
CN111313212A (zh) 一种高交叠效率直接液冷激光增益装置和激光谐振腔
CN203135207U (zh) 一种多光束阵列激光器
CN110911953A (zh) 一种水冷半导体光源侧泵固体激光模块
RU2579188C1 (ru) Квантрон твердотельного лазера с термостабилизацией диодной накачки
RU2597941C2 (ru) Оптическая усилительная головка с диодной накачкой (варианты)
JP3897045B2 (ja) レーザ発振器
RU2599600C1 (ru) Мощная оптическая усилительная головка с торцевой диодной накачкой активного элемента в виде пластины
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
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
CN219760242U (zh) 一种快轴准直半导体激光器阵列
CN211670425U (zh) 一种可实现灯棒分别冷却的激光器聚光腔装置