玻璃安瓿瓶激光封口方法
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1733633A

    公开(公告)日:2006-02-15

    申请号:CN200510019041.6

    申请日:2005-07-01

    Inventor: 王新兵 朱晓

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃安瓿瓶激光封口方法,该方法是:使玻璃安瓿瓶旋转;对玻璃安瓿瓶进行封口:作用在玻璃安瓿瓶上激光束的功率为50~1000W,激光束光斑为20~200mm2,玻璃安瓿瓶在该激光束的作用下,其封口处开始熔化,激光束作用的时间为0.8~5s,然后进行拉丝,完成整个封口过程。在对玻璃安瓿瓶进行封口前,还可先对玻璃安瓿瓶进行预热,预热采用的激光束的功率为50~200W,激光束光斑为20~200mm2,预热时间为0.5~3s。本发明利用CO2激光代替火焰封口,改善了针剂药品的生产环境,提高了针剂的生产质量;可以很容易控制激光器的光束参数,适合于各种尺寸的玻璃安瓿瓶的激光封口。

    腔内无附加插入元件损耗可调制激光器

    公开(公告)号:CN1352478A

    公开(公告)日:2002-06-05

    申请号:CN00131130.1

    申请日:2000-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种创新的腔内无附加插入元件损耗可调制激光器。该激光器包括激光输出镜、代替激光全反镜的反射率可调复合反射器及工作介质。复合反射器的反射率由光耦元件与反射棱镜间的空气间隙厚度决定,通过控制复合反射器的反射率可实现对激光谐振腔内损耗的调制,达到了激光调Q输出和激光调制输出的目的。该激光器提高了调Q激光器的效率和抗激光损伤能力,激光器的抗失调能力强,稳定性好,调腔方便,便于使用,适用面广。

    一种基于压电陶瓷弯曲片的可变双焦点激光加工装置

    公开(公告)号:CN115815794A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211440884.3

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电陶瓷弯曲片的可变双焦点激光加工装置,属于激光加工技术领域,通过将一束激光聚焦为沿轴向分布的两个聚焦点,并在光路上设置有压电陶瓷弯曲片,通过改变压电陶瓷弯曲片两端的电压使其发生形变,从而使得与其紧密接触的反射镜发生对应的微形变,来改变反射镜的曲率或倾斜度,进而调整双焦点的之间的相对位置,使其满足加工要求,本发明结构简单,控制方便。另外,除了两个聚焦点之间的相对位置可控,本发明还可以通过旋转1/2波片来改变入射光中第一s偏振光和第一p偏振光的功率比,从而改变第一焦点和第二焦点的功率比,大大提高了加工的质量和效率。

    一种激光光束质量测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115200839A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210740993.0

    申请日:2022-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种激光光束质量测量装置及方法,属于激光光束质量测量技术领域,装置包括:分光镜,第一成像透镜,第一观察相机,道威棱镜,激光聚焦透镜,激光散射介质,第二成像透镜、第二观察相机。入射激光束被分光镜分成两束,其中反射激光束经第一成像透镜照射到第一观察相机上,从而观察入射激光光束横截面上的光强分布;透射激光束首先入射到道威棱镜,从道威棱镜出射后经激光聚焦透镜聚焦到激光散射介质中,经散射介质散射后,焦点附近的聚焦光束的散射轮廓经第二成像透镜在第二观察相机上成像,通过测量聚焦光束的轮廓可以测出入射光束的光束质量。如此,优化了测量结构,使用了更少的CCD相机,结构简单,成本低,并且缩短了测量时间。

    一种基于碟片晶体的激光放大方法与固体激光放大器

    公开(公告)号:CN110190498B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910347343.8

    申请日:2017-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于碟片晶体的激光放大方法及固体激光放大器,属于激光技术领域。该固体激光放大器包括按如下光路布置的光学组件:入射→碟片晶体D→抛物面镜C1→直角棱镜B1→抛物面镜C1→碟片晶体D→抛物面镜C2→直角棱镜B2→抛物面镜C2→出射。该方法通过两个固体激光放大器共用一个碟片晶体D的结构形式,将低能量级的种子光在其中一个固体激光放大器中放大后,经准直扩束再在另一个固体激光放大器中进一步放大,一方面避免直接一次性放大导致尖峰功率过高,损伤仪器和元件,另一方面输出光束趋于平坦,达到整形效果;而且,不同尺寸的光斑传递至同一个碟片晶体D上获得增益,大大提高了碟片晶体D增益区域的利用率。

    一种基于声光反常布拉格衍射的激光合束方法

    公开(公告)号:CN110764286A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911028370.5

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于声光反常布拉格衍射的激光合束方法,属于激光合束领域,包括:根据各入射光波长对应的声光狄克逊方程衍射曲线,确定具有目标衍射角的合波交点;根据入射光波长的个数、入射光束的个数、具有相同波长的入射光束的个数以及具有目标衍射角的合波交点,在声光狄克逊方程衍射角曲线上获取声波的频率和入射光束的入射角;将声波加载在声光晶体上,且入射光束以入射角入射至声光晶体中;入射光束与声波发生反常布拉格衍射,形成具有目标衍射角的合波。本发明通过选取声波频率以及调节入射光束的入射角可精确控制合波的传播方向。

    一种激光诱导等离子体加工非金属材料的装置和方法

    公开(公告)号:CN107579407B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201710850262.0

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种激光诱导等离子体加工非金属材料的装置和方法,其中装置包括:激光器、激光全反射镜、X方向振动反射镜、Y方向的振动反射镜、激光聚焦透镜和金属材料,激光器用于产生高峰值功率激光脉冲,激光全反射镜用于将高峰值功率激光脉冲反射至X方向振动反射镜,然后经过X方向振动反射镜和Y方向的振动反射镜将高峰值功率激光脉冲反射至激光聚焦透镜,激光聚焦透镜用于聚焦高峰值功率激光脉冲,金属材料位于激光聚焦透镜的下方,激光聚焦透镜聚焦的高峰值功率激光脉冲射入金属材料产生等离子体,用等离子体加工非金属材料。本发明加工非金属材料直接气化,没有烧蚀的痕迹,实现更高质量的非金属消融、切割、雕刻和打孔的效果。

    一种基于碟片晶体的激光放大方法与固体激光放大器

    公开(公告)号:CN110112643A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910347415.9

    申请日:2017-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于碟片晶体的激光放大方法及固体激光放大器,属于激光技术领域。该固体激光放大器包括按如下光路布置的光学组件:入射→平面反射镜A2→碟片晶体D→平面反射镜A3→球面反射镜E1→A4→球面反射镜E1→平面反射镜A5→碟片晶体D→出射。该方法通过两个固体激光放大器共用一个碟片晶体D的结构形式,将低能量级的种子光在其中一个固体激光放大器中放大后,经准直扩束再在另一个固体激光放大器中进一步放大,一方面避免直接一次性放大导致尖峰功率过高,损伤仪器和元件,另一方面输出光束趋于平坦,达到整形效果;而且,不同尺寸的光斑传递至同一个碟片晶体D上获得增益,大大提高了碟片晶体D增益区域的利用率。

    一种清除微粒的装置及方法

    公开(公告)号:CN109822215A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910205192.2

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种清除微粒的装置及方法,第一种结构包括超声波发生器;其中,所述超声波发生器产生竖直向上或者竖直向下的纵波,经工作物件反射形成驻波。第二种结构包括超声波发生器,平板玻璃;其中,超声波发生器产生竖直向下的纵波,由于所述工作物件与超声波发生器满足声波高透条件,透过工作物件的超声波通过平板玻璃反射,在超声波发生器与平板玻璃间形成驻波。本发明将溅射颗粒悬浮于空中,便于有效清除,同时可有效防止微粒回落,提高激光打孔的效率和准确度;且防止了回落微粒对工作物件表面的烧蚀,提高了工作物件的平整度。

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