RU2608933C2 - Device for absorption of radiation of optical wavelength range - Google Patents

Device for absorption of radiation of optical wavelength range Download PDF

Info

Publication number
RU2608933C2
RU2608933C2 RU2015112526A RU2015112526A RU2608933C2 RU 2608933 C2 RU2608933 C2 RU 2608933C2 RU 2015112526 A RU2015112526 A RU 2015112526A RU 2015112526 A RU2015112526 A RU 2015112526A RU 2608933 C2 RU2608933 C2 RU 2608933C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
housing
conical
conical element
cavity
Prior art date
Application number
RU2015112526A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2015112526A (en
Inventor
Максим Яковлевич Афанасьев
Юрий Валерьевич Федосов
Original Assignee
Максим Яковлевич Афанасьев
Юрий Валерьевич Федосов
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 Максим Яковлевич Афанасьев, Юрий Валерьевич Федосов filed Critical Максим Яковлевич Афанасьев
Priority to RU2015112526A priority Critical patent/RU2608933C2/en
Publication of RU2015112526A publication Critical patent/RU2015112526A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2608933C2 publication Critical patent/RU2608933C2/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/70Auxiliary operations or equipment
    • 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
    • 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
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

FIELD: physics.
SUBSTANCE: invention relates to a device for absorbing radiation in optical wavelength range. Cylindrical housing is open on one side of inner cavity, in which there is a conical element facing by its tip towards input radiation. Housing and conical element are coaxial bodies of revolution. Inner space of housing is a conical cavity which narrows inside housing. Surface of conical cavity and surface of conical element have regular recesses, forming a continuous corrugation of said surfaces. Profile of recesses has a configuration which provides multiple reflection of input radiation at angles deliberately excluding spurious radiation output from device. Housing is made from material with high heat conductivity, and conical element is made of material with low coefficient of linear expansion. Surface of conical cavity of housing and surface of conical element are coated with ammonium molybdate. On external surface of housing there are circular bores for air cooling.
EFFECT: higher absorption capacity of device and broader capabilities of its application, including for absorption of radiation of various wavelengths of optical range.
3 cl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к области устройств, поглощающих излучение оптического диапазона длин волн, и может быть использовано при создании контрольно-измерительного оборудования, в установках лазерного раскроя материалов, оптоволоконных коммутаторах, установках для выращивания кристаллов, и других областях, где требуется осуществлять поглощение излучения.The invention relates to the field of devices that absorb radiation of the optical wavelength range, and can be used to create instrumentation, in laser cutting equipment, fiber optic switches, crystal growing plants, and other areas where radiation absorption is required.

Основу устройств, осуществляющих поглощение излучения оптического диапазона длин волн, составляет комбинация отражающих и поглощающих поверхностей определенной формы, такой, что поступающее излучение отражается исключительно на поглощающую поверхность, при этом сама поверхность охлаждается.The basis of devices that absorb radiation of the optical wavelength range is a combination of reflective and absorbing surfaces of a certain shape, such that the incoming radiation is reflected exclusively on the absorbing surface, while the surface itself is cooled.

Например, известно устройство для поглощения излучения оптического диапазона длин волн, представленное в патентной заявке [1] - KR 20120119101 А, B23K 26/064, B23K 26/70, G02B 27/00, G02B 5/00, опубл. 30.10.2012, которое содержит корпус и множество отражающе-поглощающих элементов. Эти элементы расположены отдельно друг от друга, причем каждый элемент вытянут в определенном направлении и имеет заостренную часть для рассеивания излучения. Наличие множества заостренных элементов снижает технологичность конструкции, а сама необходимость их установки повышает сложность сборки, увеличивает трудозатраты и время, затрачиваемое на изготовление устройства. Кроме этого, в такой конструкции сложно обеспечить эффективную теплопередачу от указанных элементов к корпусу устройства.For example, it is known a device for absorbing radiation of the optical wavelength range presented in patent application [1] - KR 20120119101 A, B23K 26/064, B23K 26/70, G02B 27/00, G02B 5/00, publ. 10/30/2012, which contains a housing and many reflective-absorbing elements. These elements are located separately from each other, and each element is elongated in a certain direction and has a pointed part for scattering radiation. The presence of many pointed elements reduces the manufacturability of the design, and the very need for their installation increases the complexity of the assembly, increases the labor and time spent on the manufacture of the device. In addition, in such a design, it is difficult to provide effective heat transfer from these elements to the device body.

Известно устройство для поглощения лазерного излучения, представленное в патентной заявке [2] - JP 2012243850 A, G01N 21/49, H01S 3/02, G01N 21/65, G02B 27/00, H05H 1/00, опубл.10.12.2012, содержащее корпус и многоуровневую систему отражающе-поглощающих элементов, развернутых под определенным углом к поглощаемому излучению. Кроме недостатков, упомянутых в отношении; [1], многоуровневая конструкция требует точной настройки, поскольку наличие нескольких каскадов отражения излучения требует точного обеспечения их взаимного расположения, что усложняет сборку конструкции.A device for absorbing laser radiation, is presented in the patent application [2] - JP 2012243850 A, G01N 21/49, H01S 3/02, G01N 21/65, G02B 27/00, H05H 1/00, publ. 10.12.2012, containing a housing and a multilevel system of reflective-absorbing elements deployed at a certain angle to the absorbed radiation. In addition to the disadvantages mentioned in relation to; [1], a multilevel design requires fine tuning, since the presence of several cascades of radiation reflection requires accurate provision of their relative position, which complicates the assembly of the structure.

Известно устройство для поглощения лазерного излучения высокой мощности, представленное в патентной заявке [3] - US 2009080084 Al, G02B 27/00, G02B 17/004, G02B 19/0023, G02B 19/0047, G02B 5/003, H01S 3/005, опубл. 26.03.2009. Устройство состоит из входной трубы и поглощающего корпуса. Поглощающий корпус состоит из двух половин, в каждой из которых методом фрезерования выполнен спиральный канал улиткообразной формы. Каналы обоих половин корпуса выполнены таким образом, что при их совмещении образуется один замкнутый канал. Конфигурация этого канала подобрана с таким расчетом, что падающее в него излучение отражается только внутрь канала. Однако наличие спирального канала сложной улиткообразной формы усложняет конструкцию устройства, повышает требования к точности изготовления и сборки, а также делает всю конструкцию громоздкой.A device for absorbing high-power laser radiation is presented in patent application [3] - US 2009080084 Al, G02B 27/00, G02B 17/004, G02B 19/0023, G02B 19/0047, G02B 5/003, H01S 3/005 publ. 03/26/2009. The device consists of an inlet pipe and an absorbent body. The absorbent body consists of two halves, in each of which a spiral channel of a cochlear shape is made by milling. The channels of both halves of the body are made in such a way that when they are combined, one closed channel is formed. The configuration of this channel is selected so that the radiation incident on it is reflected only inside the channel. However, the presence of a spiral channel of a complex cochlear shape complicates the design of the device, increases the requirements for precision in manufacturing and assembly, and also makes the entire structure cumbersome.

Известно поглощающее устройство для счетчика частиц или детектора излучения, представленное в патенте [4] - ЕР 2602645 B1, G02B 5/00, опубл. 26.03.2014. Устройство содержит корпус со ступенчатой конической полостью, имеющей плоскую вершину. Такая конструкция может использоваться только в том случае, если заранее однозначно определены углы, под которыми излучение попадает в устройство. Кроме того, наличие ступенчатых поверхностей и плоской вершины у конической полости повышает вероятность частичного отражения от них поглощаемого излучения.Known absorption device for a particle counter or radiation detector, presented in the patent [4] - EP 2602645 B1, G02B 5/00, publ. 03/26/2014. The device comprises a housing with a stepped conical cavity having a flat top. This design can only be used if the angles at which radiation enters the device are uniquely determined in advance. In addition, the presence of stepped surfaces and a flat top at the conical cavity increases the probability of partial reflection of the absorbed radiation from them.

Известно устройство для поглощения оптического излучения, представленное в патентной заявке [5] - US 20080089382, A1, H01S 3/08, опубл. 17.04.2008. Устройство содержит набор протяженных элементов с профилем сложной формы, расположенных на несущей плоскости параллельно друг другу. Профиль образован сочетанием нескольких плоскостей, расположенных относительно друг друга под такими углами, которые снижают вероятность обратного переотражения излучения, поступающего в устройство. Однако такая конструкция нетехнологична и громоздка, что снижает область возможного применения устройства.A device for absorbing optical radiation, is presented in the patent application [5] - US 20080089382, A1, H01S 3/08, publ. 04/17/2008. The device contains a set of extended elements with a profile of complex shape located on the carrier plane parallel to each other. The profile is formed by a combination of several planes located relative to each other at such angles that reduce the likelihood of a retroreflection of radiation entering the device. However, this design is low-tech and cumbersome, which reduces the scope of the possible application of the device.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по своей конструкции является устройство для поглощения излучения оптического диапазона длин волн, представленное в патенте [6] - US 4864098, B23K 27/00, опубл. 05.09.1989, принятое в качестве прототипа.Closest to the claimed invention in its design is a device for absorbing radiation of the optical wavelength range presented in the patent [6] - US 4864098, B23K 27/00, publ. 09/05/1989, adopted as a prototype.

Устройство-прототип содержит цилиндрический корпус с открытой с одной стороны внутренней цилиндрической полостью, в которой располагается конический элемент, обращенный своим острием наружу в сторону подводимого излучения, при этом корпус и конический элемент представляют собой соосные тела вращения. Внутренняя полость корпуса имеет цилиндрическую вставку из поглощающего материала. Угол при вершине конического элемента подобран с таким расчетом, чтобы излучение от источника излучения с заранее известной длиной волны максимально полно отражалось от поверхности конического элемента и поглощалось поверхностью цилиндрической вставки так, чтобы обратный выход излучения был практически исключен. Для охлаждения корпуса по его наружной поверхности проходит припаянная к этой поверхности трубка, по которой прокачивается охлаждающая жидкость.The prototype device comprises a cylindrical body with an inner cylindrical cavity open on one side, in which there is a conical element facing outward towards the input radiation, while the body and the conical element are coaxial bodies of revolution. The internal cavity of the housing has a cylindrical insert of absorbent material. The angle at the apex of the conical element is selected so that radiation from a radiation source with a predetermined wavelength is reflected as completely as possible from the surface of the conical element and is absorbed by the surface of the cylindrical insert so that the radiation return is practically eliminated. To cool the case, a tube soldered to this surface passes through its outer surface, along which coolant is pumped.

Подводимое к устройству-прототипу излучение попадает на поверхность конического элемента, отражается от него в сторону поглощающей поверхности цилиндрической вставки, где частично поглощается, а также частично отражается в сторону поверхности конического элемента. Этот процесс многократно повторяется, обеспечивая в результате полное поглощение подводимого излучения и преобразование его в тепло, которое снимается с корпуса за счет охлаждающей жидкости.Radiation supplied to the prototype device hits the surface of the conical element, is reflected from it towards the absorbing surface of the cylindrical insert, where it is partially absorbed, and also partially reflected towards the surface of the conical element. This process is repeated many times, resulting in the complete absorption of the input radiation and its conversion into heat, which is removed from the housing due to the coolant.

Рассмотренная конструкция имеет ряд недостатков. Так, применение цилиндрической поглощающей поверхности и конической отражающей поверхности, взаимное расположение которых требует точных расчетов для определенной длины волны, уменьшает поглощающую способность устройства в иных условиях применения при иных длинах волн. Наличие охлаждающей системы, выполненной в виде трубки, навитой на корпус и припаянной к его внешней поверхности, а также связанная с этим потребность в источнике воды определенного напора снижают технологичность изготовления устройства и увеличивают энергопотребление изделия, в котором такое устройство используется. Кроме этого, в устройстве-прототипе, как в устройствах-аналогах [1]-[5], не предусмотрены меры, направленные на то, чтобы постоянно подвергающаяся облучению поглощающая поверхность не становилась источником паразитного излучения.The considered design has a number of disadvantages. Thus, the use of a cylindrical absorbing surface and a conical reflecting surface, the mutual arrangement of which requires accurate calculations for a specific wavelength, reduces the absorption capacity of the device in other conditions of use at different wavelengths. The presence of a cooling system made in the form of a tube wound on a case and soldered to its outer surface, as well as the associated need for a specific water source, reduces the manufacturability of the device and increases the energy consumption of the product in which such a device is used. In addition, the prototype device, as in the analog devices [1] - [5], does not provide measures aimed at ensuring that the absorbing surface constantly exposed to radiation does not become a source of spurious radiation.

Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является повышение поглощающей способности устройства и расширение возможностей его применения, в том числе для поглощения излучений различных длин волн оптического диапазона.The technical result to which the invention is directed is to increase the absorbing ability of the device and expand its application capabilities, including for absorbing radiation of various wavelengths in the optical range.

Сущность изобретения заключается в следующем. Устройство для поглощения излучения оптического диапазона длин волн содержит цилиндрический корпус с открытой с одной стороны внутренней полостью, в которой располагается конический элемент, обращенный своим острием наружу в сторону подводимого излучения, при этом корпус и указанный конический элемент представляют собой соосные тела вращения. В отличие от прототипа, внутреннее пространство корпуса представляет собой сужающуюся вглубь корпуса коническую полость, при этом ее поверхность и поверхность конического элемента имеют регулярные углубления, образующие сплошное рифление данных поверхностей, причем профиль этих углублений имеет такую конфигурацию, при которой обеспечивается многократное отражение подводимого излучения под углами, заведомо исключающими обратный (паразитный) выход излучения из устройства.The invention consists in the following. A device for absorbing radiation of the optical wavelength range comprises a cylindrical body with an internal cavity open on one side, in which there is a conical element facing its tip outward towards the input radiation, while the body and said conical element are coaxial bodies of revolution. Unlike the prototype, the internal space of the casing is a conical cavity tapering deep into the casing, while its surface and the surface of the conical element have regular recesses that form a continuous corrugation of these surfaces, and the profile of these recesses has such a configuration that provides multiple reflection of the input radiation under angles that obviously exclude the reverse (spurious) radiation output from the device.

В преимущественных вариантах реализации корпус выполнен из материала с высокой теплопроводностью, конический элемент выполнен из материала с малым коэффициентом линейного расширения, поверхность конической полости корпуса и поверхность конического элемента покрыты молибдатом аммония, а на наружной поверхности корпуса выполнены кольцевые проточки, выполняющие функцию воздушного радиатора охлаждения.In preferred embodiments, the casing is made of material with high thermal conductivity, the conical element is made of material with a low coefficient of linear expansion, the surface of the conical cavity of the casing and the surface of the conical element are coated with ammonium molybdate, and annular grooves acting as an air cooling radiator are made on the outer surface of the casing.

Сущность изобретения и возможность его реализации поясняется иллюстративными материалами, представленными на фиг. 1-3, где:The invention and the possibility of its implementation is illustrated by the illustrative materials presented in FIG. 1-3, where:

на фиг. 1 представлено схематическое изображение заявляемого устройства (вид в разрезе);in FIG. 1 is a schematic representation of the inventive device (sectional view);

на фиг. 2 - вид профиля рифленой, конической поверхности;in FIG. 2 is a profile view of a corrugated, conical surface;

на фиг. 3 - схема распространения лучей поглощаемого излучения.in FIG. 3 is a diagram of the propagation of rays of absorbed radiation.

Заявляемое устройство для поглощения излучения оптического диапазона длин волн (фиг. 1) содержит цилиндрический корпус 1 с открытой с одной стороны внутренней, сужающейся вглубь корпуса 1, конической полостью, в которой располагается конический элемент 2, обращенный своим острием наружу в сторону подводимого излучения. Корпус 1 и конический элемент 2 представляют собой соосные тела вращения. Конический элемент 2 закреплен в корпусе 1 с помощью винтов 3.The inventive device for absorbing radiation in the optical wavelength range (Fig. 1) comprises a cylindrical body 1 with an inner conical cavity tapering deep into the housing 1, open on one side, and in which there is a conical element 2 facing its tip outward towards the input radiation. The housing 1 and the conical element 2 are coaxial bodies of revolution. The conical element 2 is fixed in the housing 1 using screws 3.

Поверхность 4 конической полости корпуса 1 и поверхность 5 конического элемента 2 имеют регулярные углубления, образующие сплошное рифление данных поверхностей, причем профиль этих углублений (фиг. 2), обращенных в сторону основания конического элемента 2, имеет такую конфигурацию, при которой обеспечивается многократное отражение подводимого излучения под углами, заведомо исключающими обратный (паразитный) выход излучения из устройства. При этом, в отличие от прототипа, указанный эффект имеет место для излучений различных длин волн оптического диапазона.The surface 4 of the conical cavity of the housing 1 and the surface 5 of the conical element 2 have regular recesses forming a continuous corrugation of these surfaces, and the profile of these recesses (Fig. 2) facing the base of the conical element 2 has such a configuration that provides multiple reflection of the input radiation at angles that obviously exclude the reverse (spurious) radiation output from the device. In this case, unlike the prototype, this effect takes place for emissions of various wavelengths of the optical range.

Сопряжение конического элемента 2 с корпусом 1 осуществляется по стыковочным цилиндрическим поверхностям 6, обеспечивая их соосность.The conjugation of the conical element 2 with the housing 1 is carried out on the connecting cylindrical surfaces 6, ensuring their alignment.

Корпус 1 выполняется из материала с высокой теплопроводностью, например алюминиевого или медного сплава, а конический элемент 2 выполняется из материала с малым коэффициентом линейного расширения, например титана или ниобия. Это исключает деформации конструкции, вызванные тепловым расширением конического элемента 2. Для улучшения теплопередачи на сопрягаемые поверхности корпуса 1 и конического элемента 2 может наноситься теплопроводящая паста. Теплоотвод осуществляется посредством теплового излучения с наружной поверхности корпуса 1. Для этого на наружной поверхности корпуса 1 выполнены кольцевые проточки 7, выполняющие функцию воздушного радиатора охлаждения.The housing 1 is made of a material with high thermal conductivity, such as aluminum or copper alloy, and the conical element 2 is made of a material with a low coefficient of linear expansion, such as titanium or niobium. This eliminates structural deformations caused by the thermal expansion of the conical element 2. In order to improve heat transfer, heat-conducting paste can be applied to the mating surfaces of the housing 1 and the conical element 2. The heat sink is carried out by means of thermal radiation from the outer surface of the housing 1. To do this, on the outer surface of the housing 1 there are made circular grooves 7 that perform the function of an air cooling radiator.

Для улучшения эффекта поглощения поверхность 4 конической полости корпуса 1 и поверхность 5 конического элемента 2 покрываются молибдатом аммония, фототермические селективные свойства которого исследованы, в частности, в работе [7] - F. Gonzalez, Е. Barrera С, R. Rosas С.Photothermal selective coatings of black molybdenum - Mexico Universidad Autonoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Revista Mexicana de Inge-nieria Quimica, vol. 9, N 1, 2010, pp.79-83.To improve the absorption effect, the surface 4 of the conical cavity of the housing 1 and the surface 5 of the conical element 2 are coated with ammonium molybdate, the photothermal selective properties of which were studied, in particular, in [7] - F. Gonzalez, E. Barrera C, R. Rosas C. Potothermal selective coatings of black molybdenum - Mexico Universidad Autonoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Revista Mexicana de Inge-nieria Quimica, vol. 9, N 1, 2010, pp. 79-83.

Работа устройства происходит следующим образом.The operation of the device is as follows.

Излучение оптического диапазона длин волн, предназначенное для поглощения, попадает на поверхность 4 конической полости корпуса 1 и поверхность 5 конического элемента 2. При этом происходит многократное отражение излучения под углами, заведомо исключающими выход излучения из устройства (см. фиг. 3). Вследствие того, что поверхности 4 и 5 выполнены рифлеными и покрыты молибдатом аммония, происходит многократное частичное поглощение и переотражение излучения вглубь корпуса 1, в результате чего световая энергия излучения переводится в тепловую, которая излучается в окружающее пространство с внешней поверхности корпуса 1.The radiation of the optical wavelength range, intended for absorption, falls on the surface 4 of the conical cavity of the housing 1 and the surface 5 of the conical element 2. In this case, multiple reflection of the radiation occurs at angles that deliberately exclude the radiation output from the device (see Fig. 3). Due to the fact that surfaces 4 and 5 are corrugated and coated with ammonium molybdate, multiple partial absorption and re-reflection of radiation into the interior of the housing 1 occurs, as a result of which the light energy of the radiation is converted into heat, which is radiated into the surrounding space from the outer surface of the housing 1.

При этом покрытие молибдатом аммония положительно влияет на уменьшение вероятности возникновения паразитного излучения, а кольцевые проточки 7 повышают эффективность воздушного охлаждения.Moreover, the coating with ammonium molybdate has a positive effect on reducing the likelihood of spurious radiation, and the annular grooves 7 increase the efficiency of air cooling.

Таким образом, рассмотренное показывает, что изобретение осуществимо и дает технический результат, заключающийся в повышении поглощающей способности устройства и расширении возможностей его применения, в том числе для поглощения излучений различных длин волн оптического диапазона.Thus, the above shows that the invention is feasible and gives a technical result, which consists in increasing the absorption capacity of the device and expanding the possibilities of its use, including for absorbing radiation of various wavelengths in the optical range.

Источники информацииInformation sources

1. KR 20120119101 А, B23K 26/064, B23K 26/70, G02B 27/00, G02B 5/00, опубл. 30.10.2012.1. KR 20120119101 A, B23K 26/064, B23K 26/70, G02B 27/00, G02B 5/00, publ. 10/30/2012.

2. JP 2012243850 A, G01N 21/49, H01S 3/02, G01N 21/65, G02B 27/00, H05H 1/00, опубл. 10.12.2012.2. JP 2012243850 A, G01N 21/49, H01S 3/02, G01N 21/65, G02B 27/00, H05H 1/00, publ. 12/10/2012.

3. US 2009080084 A1, G02B 27/00, G02B 17/004, G02B 19/0023, G02B 19/0047, G02B 5/003, H01S 3/005, опубл. 26.03.2009.3. US 2009080084 A1, G02B 27/00, G02B 17/004, G02B 19/0023, G02B 19/0047, G02B 5/003, H01S 3/005, publ. 03/26/2009.

4. EP 2602645 B1, G02B 5/00, опубл. 26.03.2014.4. EP 2602645 B1, G02B 5/00, publ. 03/26/2014.

5. US 20080089382 A1, H01S 3/08, опубл. 17.04.2008.5. US 20080089382 A1, H01S 3/08, publ. 04/17/2008.

6. US 4864098, B23K 27/00, опубл. 05.09.1989.6. US 4864098, B23K 27/00, publ. 09/05/1989.

7. F. González, E. Barrera C., R. Rosas C. Photothermal selective coatings of black molybdenum - México Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Revista Mexicana de Ingenieria Química, vol. 9, N 1, 2010, pp. 79-83.7. F. González, E. Barrera C., R. Rosas C. Photothermal selective coatings of black molybdenum - México Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Revista Mexicana de Ingenieria Química, vol. 9, N 1, 2010, pp. 79-83.

Claims (3)

1. Устройство для поглощения излучения оптического диапазона длин волн, содержащее цилиндрический корпус с открытой с одной стороны внутренней полостью, в которой соосно с ним расположен конический элемент в виде тела вращения, обращенного своим острием наружу в сторону подводимого излучения, отличающееся тем, что внутренняя полость цилиндрического корпуса выполнена конической, суженной вглубь него, при этом внутренняя поверхность корпуса и поверхность конического элемента покрыты молибдатом аммония и выполнены рифлеными с регулярными углублениями, конфигурация профиля которых обеспечивает многократное отражение подводимого излучения с исключением паразитного выхода излучения из устройства.1. A device for absorbing radiation of the optical wavelength range, comprising a cylindrical body with an open cavity open on one side, in which a conical element is arranged coaxially with it in the form of a body of revolution facing its tip outward towards the input radiation, characterized in that the inner cavity the cylindrical body is made conical, narrowed deep into it, while the inner surface of the body and the surface of the conical element are coated with ammonium molybdate and are grooved with regular recesses, the profile configuration of which provides multiple reflection of the input radiation with the exception of spurious output of radiation from the device. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен из материала с высокой теплопроводностью, а конический элемент выполнен из материала с малым коэффициентом линейного расширения.2. The device according to claim 1, characterized in that the housing is made of a material with high thermal conductivity, and the conical element is made of material with a low coefficient of linear expansion. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на наружной поверхности корпуса выполнены кольцевые проточки, выполняющие функцию воздушного радиатора охлаждения.3. The device according to p. 1, characterized in that on the outer surface of the housing are made annular grooves that perform the function of an air cooling radiator.
RU2015112526A 2015-04-06 2015-04-06 Device for absorption of radiation of optical wavelength range RU2608933C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015112526A RU2608933C2 (en) 2015-04-06 2015-04-06 Device for absorption of radiation of optical wavelength range

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015112526A RU2608933C2 (en) 2015-04-06 2015-04-06 Device for absorption of radiation of optical wavelength range

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015112526A RU2015112526A (en) 2016-10-27
RU2608933C2 true RU2608933C2 (en) 2017-01-26

Family

ID=57216125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015112526A RU2608933C2 (en) 2015-04-06 2015-04-06 Device for absorption of radiation of optical wavelength range

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2608933C2 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU460837A1 (en) * 1973-03-26 1981-10-07 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт Gas optical quantum generator
JPS6352785A (en) * 1986-08-21 1988-03-05 Mitsubishi Electric Corp Power dumper
US4864098A (en) * 1988-05-19 1989-09-05 Rofin-Sinar, Inc. High powered beam dump
JPH0417992A (en) * 1990-05-12 1992-01-22 Sumitomo Electric Ind Ltd Power damper
JPH09197301A (en) * 1996-01-19 1997-07-31 Denso Corp Method and device for attenuating laser light
JP4017992B2 (en) * 2003-01-14 2007-12-05 武士 本田 Cutting tool manufacturing method

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU460837A1 (en) * 1973-03-26 1981-10-07 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт Gas optical quantum generator
JPS6352785A (en) * 1986-08-21 1988-03-05 Mitsubishi Electric Corp Power dumper
US4864098A (en) * 1988-05-19 1989-09-05 Rofin-Sinar, Inc. High powered beam dump
JPH0417992A (en) * 1990-05-12 1992-01-22 Sumitomo Electric Ind Ltd Power damper
JPH09197301A (en) * 1996-01-19 1997-07-31 Denso Corp Method and device for attenuating laser light
JP4017992B2 (en) * 2003-01-14 2007-12-05 武士 本田 Cutting tool manufacturing method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015112526A (en) 2016-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8766193B2 (en) Device for the contactless and nondestructive testing of surfaces
US8933860B2 (en) Active cooling of high speed seeker missile domes and radomes
Wang et al. An inverse design method for a cavity receiver used in solar dish Brayton system
AU2014413864B2 (en) Electromagnetic radiation sensing system
EP1114284B1 (en) Solar energy receiver assembly
JP5146436B2 (en) Laser light absorbing device and solid-state laser device
US9640935B2 (en) Radially polarized thin disk laser
US20140326293A1 (en) Methods and apparatus for solar energy concentration and conversion
KR20160078970A (en) Solar energy collector and system for using same
CN106597624A (en) Total-absorption ideal field-of-view diaphragm device suitable for symmetrical optical path solar telescope
RU2608933C2 (en) Device for absorption of radiation of optical wavelength range
WO2015101692A1 (en) Hybrid system comprising a thermosolar parametric cylinder and a photovoltaic receiver
US9806484B2 (en) Radial polarization thin-disk laser
CN106442354B (en) Gas detection device
JP6384589B2 (en) Light attenuator
CN103576332A (en) Cavity-outside radial polarized laser conversion optical system and cavity-outside radial polarized laser converter
Parkyn et al. Compact nonimaging lens with totally internally reflecting facets
CN205037606U (en) Slot type spotlight type solar vacuum heat collection tube
Sypek et al. Aberrations of the large aperture attenuating THz lenses
RU184726U1 (en) X-RAY PLANAR AXICON
CN111208643A (en) High-power laser attenuator
CN116607209B (en) Laser processing system of integrated MBE device
CN108957767B (en) High-power light energy cut-off device
Bokor et al. Ideal collimation, concentration, and imaging with curved diffractive optical elements
CN116264368A (en) Disc laser based on 72 strokes

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170407