一种激光器低畸变冷却器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107516808A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710913607.2

    申请日:2017-09-30

    CPC classification number: H01S3/0407 H01S3/042

    Abstract: 本发明提供了一种激光器低畸变冷却器,该方案包括有外冷却壳体和内冷却装置;外冷却壳体罩在内冷却装置上;外冷却壳体上设置有冷却板;冷却板与激光介质连接;内冷却装置包括有柱体、微通道结构、射流入口通道、回流通道和出口通道;柱体靠冷却板的一端设置有微通道结构;柱体中部垂直于冷却板的方向上设置有射流入口通道;柱体外侧面与外冷却壳体之间设置有回流通道;出口通道与回流通道连通;射流入口通道与微通道结构连通;微通道结构与回流通道连通。该方案设计的冷却器结构简单,散热能力强,能有效控制晶体畸变且扩展性良好,能适用与不同使用条件下的激光器冷却和畸变控制。

    一种相变蓄冷装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104833255A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510272571.5

    申请日:2015-05-26

    CPC classification number: Y02E60/145

    Abstract: 本发明提供了一种相变蓄冷装置的技术方案,该方案包括有设置在封装壳体内的取热冷板、释热冷板、骨架材料、相变材料和隔热材料;取热冷板和释热冷板之间设置有骨架材料;骨架材料与释热冷板和取热冷板采用层式堆叠交错设置;骨架材料内填充有相变材料;封装壳体的内壁上设置有隔热材料;取热冷板内设置有取热回路;释热冷板内设置有释热回路;取热回路中设置有取热载冷剂;释热回路中设置有释热载冷剂;封装壳体顶部设置有排气孔和相变材料加注口。该方案利用释热回路、取热回路和相变材料进行热交换,无需采用额外能源,整体装置体积较小,能耗较低。

    一种激光增益晶体柔性散热器

    公开(公告)号:CN104466628A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410754384.6

    申请日:2014-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种激光增益晶体柔性散热器的技术方案,该方案包括有冷却底座、设置在冷却底座上的增益晶体、上固定罩、顶柔性释热单元、侧柔性释热单元;上固定罩固定在冷却底座上方;顶柔性释热单元设置在上固定罩内;顶柔性释热单元与增益晶体顶面接触;侧柔性释热单元设置在上固定罩和冷却底座之间;侧柔性释热单元与增益晶体侧面接触。该方案结合了热补偿原理、柔性释热原理和微型冷却通道技术,有效提高了增益晶体的耐温冲击性能、抗振动性能和散热能力,能够有效解决大温差、强振动环境下激光器对环境温度和振动的适应性问题。

    一种激光器温控系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN109616856A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811413504.0

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种激光器温控系统及其控制方法,该方案包括有压缩机、冷凝器、节流元件、冷却器、第一电磁阀和第二电磁阀;压缩机依次通过管路与冷凝器、冷却器串联组成温控回路;第一电磁阀设置在压缩机出口与冷凝器入口之间的管路上;节流阀设置在冷凝器出口与冷却器入口之间的管路上;冷却器上设置有激光器;第二电磁阀一端与压缩机出口与第一电磁阀之间的管路连接,第二电磁阀的另一端与压缩机入口与冷却器出口之间的管路连接。该方案通过压缩机转速调节结合电磁阀实时卸载冷量;利用压缩机实时散热,不依赖于环控风或冷却液,能够灵活应用于不同机动平台;通过选择不同的压缩机,可适用于不同热负荷的激光器散热需求,可扩展性良好。

    激光器循环冷却系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN105870764A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201510801675.0

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种激光器循环冷却系统及其控制方法,该系统包括低温制冷系统、相变蓄冷回路系统、单相蓄冷回路系统和控制系统;控制系统分别连接所述低温制冷系统、相变蓄冷回路系统以及单相蓄冷回路系统;所述低温制冷系统包括压缩机和冷凝器,所述压缩机出口连接所述冷凝器入口,所述冷凝器出口分别连接第一电磁阀和第二电磁阀;所述第一电磁阀出口连接所述相变蓄冷回路系统;所述第二电磁阀出口连接所述单相蓄冷回路系统。本发明由于相变蓄冷回路系统中采用相变材料潜热吸收激光器光学模块废热的方式,在工作过程中无动力消耗,降低了循环冷却系统整体在线运行功耗。

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