устройство для охлаждения оптоэлектронных элементов
Классы МПК: | H01L31/024 приспособления для охлаждения, нагревания, вентиляции или температурной компенсации |
Автор(ы): | Рагулин А.И., Лобанов Д.И., Беззубик Г.Г., Желамский В.Л., Строганов А.С., Царева О.Н. |
Патентообладатель(и): | Научно-производственное предприятие "Восток" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-11-04 публикация патента:
27.11.1996 |
Использование: относится к ИК-технике, предназначено для охлаждения и стыковки фоточувствительных элементов с оптическими, механическими и электрическими системами аппаратуры и может быть использовано в криогенной технике. Сущность изобретения: устройство выполнено в корпусе с оптическими окнами, содержит оптоэлектронные элементы, теплоизолирующие от корпуса опоры гибридных линеек, гибкие теплоприводы и теплоизоляторы. Основания гибридных линеек оптоэлектронных элементов выполнены в виде параллелепипедов, имеющих каналы для размещения электроприводов и пазы для размещения гибких теплопроводов, закреплены на базовой плите с образованием
-образных контуров плоскостного контакта и расположены по обе стороны колодца теплопровода системы охлаждения. Теплоотвод имеет фланец, соединенный с корпусом через герметичный сильфон из чередующихся торцевых шайб и тонкостенных коаксиально расположенных труб с экранно-вакуумной теплоизоляцией между ними, плоские наружные грани, к которым через прокладки из мягкого металла прижаты участки гибких теплопроводов и наружные цилиндрические шейки, которые скобами присоединены с возможностью перемещения вокруг и вдоль оси колодца к базовой плите. Теплоизолирующая опора плиты выполнена в виде диска, сопряженного с корпусом при помощи прижимных и отталкивающих винтов, и последовательно соединенных замкнутых рамок, вставленных друг в друга, с зазорами, заполненными экранно-вакуумной теплоизоляцией. 3 з.п. ф-лы. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения
1. Устройство для охлаждения оптоэлектронных элементов, содержащее средства для поддержания вакуума, оптические окна, фланцы и корпус, ограничивающие вакуумированную плотность, в которой размещены оптоэлектронные элементы, теплоизолирующие от корпуса опоры гибридных линеек, гибкие теплопроводы, экранно-вакуумные теплоизоляторы, электромонтажные платы, отличающееся тем, что основания гибридных линеек оптоэлектронных элементов имеют каналы для размещения электропроводов и пазы для размещения гибких теплопроводов, закреплены на базовой плите с образованием С-образных контуров плоскостного контакта и расположены по обе стороны колодца стыковки с системой охлаждения, имеющего фланец, соединенный с корпусом через герметичный сильфон из чередующихся торцевых шайб и тонкостенных коаксиально расположенных труб с экранно-вакуумными теплоизоляторами между ними, плоские наружные грани, к которым через прокладки из мягкого металла прижаты участки гибких теплопроводов, и наружные цилиндрические шейки, которые скобами присоединены с возможностью перемещения вокруг и вдоль оси колодца к базовой плите, теплоизолирующая опора которой выполнена в виде диска, сопряженного с корпусом при помощи прижимных и отталкивающих винтов, и последовательно соединенных замкнутых рамок, вставленных друг в друга с зазорами, выполненными экранно-вакуумными теплоизоляторами. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оптические окна размещены в пазах цельного тонкостенного диска с утолщениями вокруг пазов и по наружному контуру, уплотняемую через прокладку с корпусом, сопряженного с жестким фланцем по пояску наружного контура и через прижимные и отталкивающие винты, размещенные на утолщениях вокруг пазов. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на основании каждой гибридной линейки размещена рамкообразная гибкая плата и рамка со сквозными резьбовыми отверстиями, параллельными плоскости оптоэлектронных элементов, и с электроизолированными от рамки контактными иглами, к которым присоединены навесные радиокомпоненты и токоведущие дорожки гибкой рамкообразной платы, соединенные, в свою очередь, с токоведущими дорожками гибких плат модулей и перемычек, лежащих на рамкообразной плате. 4. Устройство по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что к фланцу корпуса герметично присоединены параллельно магниторазрядные насосы и ручной вакуумный клапан, последовательно которому через гибкий трубопровод присоединены автоматический и ручной вакуумные клапаны, соединенные между собой параллельно.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к ИК-технике, предназначено для охлаждения и стыковки фоточувствительных элементов с оптическими, механическими и электрическими системами аппаратуры и может быть использовано в криогенной технике. Известен детектор инфракрасного излучения, содержащий фоточувствительный элемент, металлическую монтажную подложку с электромонтажными изолированными друг от друга клеммами, монтажную плату, устройство теплоотвода, которые собраны и скреплены друг с другом внутри вакуумированного теплоизолированного сосуда [1]Недостатки известного детектора ИК-излучения следующие: большие энергозатраты на охлаждение фоточувствительных элементов из-за отсутствия средства обеспечения требуемого разрежения газовой среды в процессе длительной эксплуатации (до 12 лет) и недостаточной тепловой развязки в опоре между фоточувствительными элементами и корпусом, невысокая точность расположения фоточувствительных элементов из-за температурных деформаций охлаждаемой опоры, совмещенной с теплообменником, и ввиду отсутствия устройства для юстировки относительного положения оптических окон, фоточувствительных элементов и корпуса, большая высота из-за расположения оси теплообменника перпендикулярно плоскости размещения фоточувствительных элементов, низкая стойкость к механическим воздействиям из-за консольного крепления опоры фоточувствительных элементов, низкая технологичность электромонтажа (проволоками) и обеспечения плоскостности расположения на большой площади (примерно 200 см2) фоточувствительных элементов при их большом количестве (несколько тысяч). Известен также охлаждаемый прибор для детектирования излучения, содержащий цилиндрический корпус и крышку, в разъеме которых герметично установлена печатная плата с проводниковыми полосками, концентрическими прерывистыми прорезями и ИК-детектором, который размещен напротив оптического окна в крышке, прикреплен в центральной части через промежуточную пластинку к торцу полого пальца, внутри которого циркулирует криогенная жидкость и который, соединяясь в основании с концентрично охватывающим корпусом, образует с ним замкнутую оболочку прибора [2]
Однако и в этом приборе велики энергозатраты на охлаждение фоточувствительных элементов из-за отсутствия устройства, обеспечивающего требуемое разрежение газовой среды в процессе длительной эксплуатации (до 12 лет) и перепады температур между фоточувствительными элементами из-за большой разницы в теплопритоке и теплоотводе для периферийных и центральных фоточувствительных элементов; невысокая точность расположения фоточувствительных элементов из-за температурных деформаций охлаждаемой опоры, совмещенной с пальцем теплообменника, и ввиду отсутствия средств для юстировки относительного положения окон, фоточувствительных элементов и корпуса, большая высота из-за расположения оси теплообменника перпендикулярно плоскости размещения фоточувствительных элементов, низкая технологичность обеспечения плоскостности расположения на большой площади фоточувствительных элементов при их большом количестве. Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому является устройство для охлаждения фоточувствительных элементов, содержащее вакуумированную камеру, с оптическими окнами, внутри которой держатель фоточувствительных элементов, содержащий опорную плиту, прикрепленную к корпусу камеры через цилиндрический или призматический блок, изготовленный из материала с малой теплопроводностью, термически соединен с помощью гибких лент с поверхностью холодильника, герметично состыкованного с корпусом камеры через гибкое кольцевое уплотнение, препятствующее передаче вибраций [3]
Недостатки этого известного устройства следующие:
большая высота устройства из-за невозможности сократить высоту цилиндрического (призматического) блока ввиду необходимости снижения теплопритока по нему от корпуса камеры к фоточувствительным элементам;
довольно большие энергозатраты на охлаждение фоточувствительных элементов и большие перепады температур между ними из-за удаленности от них мест теплового контакта гибких лент (теплопроводов), что вызывает необходимость существенного переохлаждения холодильника по сравнению с требуемой температурой фоточувствительных элементов; кроме того и в этом известном устройстве отсутствуют средства обеспечения требуемого разрежения газовой среды в процессе длительной эксплуатации, что ведет со временем к увеличению давления газов и уровня теплопритока к фоточувствительным элементам от корпуса по газу;
недостаточная стойкость к механическим воздействиям и недостаточная точность расположения фоточувствительных элементов из-за температурных и инерционных деформаций опорного цилиндрического (призматического) блока, высоту которого невозможно существенно сократить ввиду необходимости снижения теплопритока по нему к фоточувствительным элементам; отсутствуют средства для юстировки относительного положения оптических окон, корпуса и фоточувствительных элементов;
низкая технологичность электромонтажа и обеспечения плоскости расположения на большой площади фоточувствительных элементов при их большом количестве. Техническим результатом изобретения является уменьшение габаритов, снижение энергозатрат на охлаждение и перепадов температур между фоточувствительных элементами, повышение технологичности, точности расположения оптических элементов и стойкости к механико-климатическим воздействиям. Технический результат достигается тем, что между основаниями фоточувствительных гибридных линеек, выполненными в виде параллелепипедов с каналами для размещения электропроводов и пазами для размещения гибких теплопроводов и закрепленными на базовой плите с образованием






снизить габариты фотоприемника, энергозатраты на охлаждении (вплоть до использования пассивной системы охлаждения), и перепады температур между фоточувствительными элементами (до 1 К) за счет уменьшения теплопритоков от оболочки к охлаждаемым элементам фотоприемника (до 4 Вт против

во-вторых, увеличением теплового сопротивления экранно-вакуумной теплоизоляции 23, 24, 25, 45-49 определяемого низким давлением остаточных газов внутри фотоприемника при различных условиях его эксплуатации, обеспечиваемым магниторазрядными насосами 55 и окружающей средой, сообщаемой с полостью фотоприемника через гибкий трубопровод 57, ручной 59 и автоматический 58 клапаны;
в-третьих, большим тепловым сопротивлением опорных конструкций, выполненных в виде последовательных соединенных замкнутых рамок 20, 21, 22, вставленных друг в друга с зазорами, заполненными экранно-вакуумными теплоизоляторами 23, 24, 25 и сильфона 6 из чередующихся торцевых шайб 40, 41 и тонкостенных коаксиальных труб 42, 43, 44;
в-четвертых, малым эквивалентным тепловым сопротивлением гибких теплопроводов 14 и их тепловых контактов с основаниями гибридных линеек 15, определяемым близостью расположения гибридных линеек 7 и колодца 5 теплопровода, большим суммарным сечением гибких теплопроводов 14, размещенных в пазах 35 оснований 15 гибридных линеек и большой площадью контакта гибких теплопроводов 14 с гибридными линейками 7 и плоскими гранями 36 колодца 5 теплопровода;
повысить точность расположения оптических элементов, технологичность ее достижения и стойкость к механико-климатическим воздействиям, во-первых, за счет предусмотренной в конструкции совместной обработки опорных для модулей 10 плоскостей оснований 15, собранных на базовой плите 16 с образованием

во-вторых, за счет предусмотренной в конструкции юстировки положения модулей 10 на основаниях 15 с помощью технологических винтов, временно вворачиваемых при сборке в резьбовые отверстия 51 рамки 50 до упора в модули 10, что позволяет обеспечить заданное относительное положение модулей в плоскости, параллельной фоточувствительной поверхности, с погрешностью, не превышающей 10 мкм, с отклонениями не более 20 мкм;
в-третьих, при помощи прижимных 17 и отталкивающих 18 винтов за счет степеней свободы сильфона 6 и цилиндрических шеек 38 колодца 5 относительно скоб 39, что позволяет обеспечить параллельность плоскости фоточувствительных элементов и базовой поверхности корпуса с отклонением не более 50 мкм, при этом усилия вдоль оси колодца 5, вызванные его температурными деформациями и деформациями сильфона 6 из чередующихся торцевых шайб 40, 41 и коаксиальных труб 42, 43, 44, вызванные перепадом давления снаружи и внутри фотоприемника, без заметных деформаций воспринимаются опорой из вставленных друг в друга рамок 20, 21, 22 благодаря их жесткости и проскальзыванию цилиндрических шеек 38 колодца 5 в скобах 39;
в-четвертых, при помощи прижимных 31 и отталкивающих 32 винтов, размещенных на утолщениях 26 тонкостенного диска 2 вокруг оптических окон 3 и взаимодействующих с жестким фланцем 30, что позволяет не нарушая герметичности оболочки, за счет деформаций тонкостенного диска 2 выставить и надежно закрепить оптические окна 3 параллельно диафрагмам 8 гибридных линеек с отклонением не более 3".
Класс H01L31/024 приспособления для охлаждения, нагревания, вентиляции или температурной компенсации
криостат для приемника инфракрасного излучения - патент 2488192 (20.07.2013) | ![]() |
приемник инфракрасного излучения - патент 2262776 (20.10.2005) | ![]() |
приемник инфракрасного излучения - патент 2249797 (10.04.2005) | ![]() |
приемник инфракрасного излучения - патент 2204812 (20.05.2003) | |
приемник инфракрасного излучения - патент 2194254 (10.12.2002) | |
многоканальное охлаждаемое фотоприемное устройство - патент 2189666 (20.09.2002) | |
приемник излучения - патент 2168243 (27.05.2001) | |
приемник ик излучения - патент 2149365 (20.05.2000) | |
приемник ик излучения - патент 2148875 (10.05.2000) | |
приемник излучения - патент 2138099 (20.09.1999) |