Лазерная медицинская установка

 

Использование: изобретение относится к лазерной технике. Сущность изобретения: в лазерную медицинскую установку, содержащую два лазера, общую жидкостную систему охлаждения и дроссель, последовательно с общей системой охлаждения включены полости охлаждения двух излучателей лазера, причем одна из полостей охлаждения излучателей лазера соединена параллельно с дросселем, при этом гидравлическое сопротивление дросселя выбрано таким, что общее сопротивление параллельного сопротивления дроссель - излучатель не должно превышать гидравлического сопротивления линии слива излучателя с максимальным тепловыделением. 1 ил.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к лазерным медицинским установкам.

Предлагаемое изобретение можно использовать в медицинском и технологическом лазерном приборостроении.

Известна лазерная медицинская установка [1, 2] состоящая из двух лазеров, каждый из которых снабжен собственной системой охлаждения. Недостатком этой установки является то, что она для охлаждения двух лазеров, работающих по очереди, имеет две системы охлаждения, что повышает стоимость установки, ее габариты и массу.

Наиболее близким прототипом является техническое решение (см. [3] рис. 5.12, с. 329), где для охлаждения лазеров используется общая система охлаждения, состоящая из последовательно соединенных рубашек охлаждения лазеров, но выравнивание их гидравлических нагрузок представляет сложную и трудоемкую задачу, к тому же в этом случае требуется сложная монтажная схема.

Для устранения отмеченных недостатков предлагается лазерная медицинская установка, содержащая два лазера, общую жидкостную систему охлаждения, с напорным выходом и со сливным входом, отличающаяся тем, что последовательно с общей системой охлаждения включены полости охлаждения излучателей лазеров, причем параллельно полости охлаждения излучателя лазера с меньшим тепловыделением включен регулируемый дроссель так, что общее сопротивление параллельного соединения регулируемый дроссель полость охлаждения излучателя лазера не превышает гидравлического сопротивления линии слива полости охлаждения излучателя лазера с максимальным тепловыделением, при этом вход полости охлаждения этого излучателя соединен непосредственно с напорным выходом общей системы охлаждения, а выход полости охлаждения с входом полости охлаждения излучателя лазера с меньшим тепловыделением, а выход этой полости соединен с входом общей жидкостной системы охлаждения.

Установка представлена на чертеже и состоит из общей системы охлаждения 1 с напорным выходом 5 и сливным входом 6, полостей охлаждения излучателей лазеров 2, 3, соответственно с входами 7, 9 и выходами 8, 10, и регулируемого дросселя 4.

Установка работает следующим образом: при включении общей системы охлаждения 1 и лазера 2 хладоагент проходит последовательно с выхода 5 общей системы охлаждения на вход 7 полости охлаждения излучателя лазера 2 и далее с его выхода 8 на вход 9 полости охлаждения излучателя лазера 3 и регулируемый дроссель 4 далее с его выхода 10 на сливной вход 6 общей системы охлаждения. Причем сопротивление дросселя выбирается при настройке таким, чтобы общее гидравлическое сопротивление излучателя лазера 3 и регулируемого дросселя 4 не превышало гидравлического сопротивления слива излучателя лазера 2 в общую систему охлаждения 1.

Формула изобретения

Лазерная медицинская установка, содержащая два лазера, общую жидкостную систему охлаждения с напорным выходом и со сливным входом, отличающаяся тем, что последовательно с общей системой охлаждения включены полости охлаждения излучателей лазеров, причем параллельно полости охлаждения излучателя лазера с меньшим тепловыделением включен регулируемый дроссель так, что общее сопротивление параллельного соединения регулируемый дроссель полость охлаждения излучателя лазера не превышает гидравлического сопротивления линии слива полости охлаждения излучателя лазера с максимальным тепловыделением, при этом вход полости охлаждения этого излучателя соединен непосредственно с напорным выходом общей системы охлаждения, а выход полости охлаждения с входом полости охлаждения излучателя лазера с меньшим тепловыделением, а выход этой полости соединен с входом общей жидкостной системы охлаждения.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Электрод // 2055426
Изобретение относится к квантовой электронике, в частности к электроразрядным лазерам ТЕ-типа

Изобретение относится к полупроводниковой квантовой электронике, в частности к технологии сборки когерентных излучателей со световодным выводом излучения

Изобретение относится к области полупроводниковой квантовой электроники, к когерентным источникам с волоконным выводом излучения, используемым в системах связи, контрольно-измерительной аппаратуре, медицинской технике

Изобретение относится к оптике, в частности фокусировке излучения большой мощности

Изобретение относится к импульсным твердотельным лазерам, работающим в режимах электрооптической модуляции добротности, и может быть использовано для получения мощных импульсов излучения с частотами повторения импульсов до сотен герц в наносекундном диапазоне длительностей импульсов в нелинейной оптике, дальнометрии, оптической локации и т.д

Изобретение относится к лазерной технике, в частности, к многоканальным лазерным системам и может использоваться при создании технологических лазеров

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к конструкциям твердотельных лазеров

Изобретение относится к лазерному оборудованию, точнее к блоку генерации излучения многоканальных твердотельных и газовых лазеров

Изобретение относится к приборам квантовой электроники, а именно к мощным твердотельным лазерам

Изобретение относится к газовым лазерам щелевого типа

Изобретение относится к полупроводниковой квантовой электронике, а именно, к конструкциям маломощных лазерных диодов, которые могут быть использованы в волоконно-оптических системах связи, для накачки твердотельных и волоконных лазеров, при создании медицинской аппаратуры, лазерного технологического оборудования

Изобретение относится к квантовой электронике и может быть использовано при производстве лазеров непрерывного действия на парах металлов

Изобретение относится к поглощающим материалам для связывания воды и/или органических молекул, которые могут присутствовать в качестве примесей в корпусе высокомощного лазера
Наверх