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公开(公告)号:CN110345031B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201810303652.0
申请日:2018-04-03
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: F03G7/04
Abstract: 本发明涉及舰艇技术领域,尤其涉及一种舰艇发电系统,包括核反应堆、热交换器、换热管路、冷却器、加热管路、冷却管路、直线电机、声学管以及沿声学管的轴向依次设置的换热器、回热器和加热器;换热管路连接于核反应堆与热交换器之间,加热管路连接于加热器与热交换器之间,冷却管路连接于换热器和冷却器之间,换热管路将核反应堆中的高温热量带出,在热交换器中将热量传递给加热管路,加热管路进一步将热量输送到加热器中,冷却管路与冷却器进行换热降温,并进一步的对换热器进行降温,从而在回热器的两侧形成一定的温度梯度,热声发动机将会产生自激振荡,将热能转化为声波形式的机械能推动直线电机进一步将机械能转化为电能向外输出。
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公开(公告)号:CN110137788B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910463366.5
申请日:2019-05-30
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S3/04 , H01S3/0941 , H01S3/08 , H01S5/024
Abstract: 本发明涉及固态激光技术领域,提供一种降低能量集中度缓解热效应的侧面泵浦激光头装置,包括激光二极管阵列、激光二极管热沉、聚光腔、增益介质冷却模块和增益介质。对增益介质冷却模块设计热密集区自增压导流槽,定向地将冷却液导流至增益介质的热密集区;同时对增益介质设计热效应自补偿抛面以及能量集中度分散器,可增大换热面并减小增益介质的能量集中度。基于上述两个创新设计点的侧面泵浦激光头装置,可简易且有效的改善热分布不均匀的问题,提高换热率,优化光束质量,并降低热应力致损的风险。
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公开(公告)号:CN111338152A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010144501.2
申请日:2020-03-04
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 一种匀化倍频光光场分布的装置,包括:基频光模块(1),用于提供基频光源;光束整形模块(2),设置在基频光源的行进方向上,用于调整基频光源的尺寸;倍频模块(3),其包括至少一个形成为曲面的通光端面,通光端面设置在调整尺寸后的基频光的行进方向上,以将基频光变频为倍频光。通过设计倍频晶体通光端面的曲面参数,可实现由高斯基频光经倍频晶体后直接输出平顶或近平顶倍频光,即实现倍频光光场分布的匀化。本发明结构紧凑、体积小,不需要多个装置,降低了系统的复杂性,并且其输出的匀化倍频光用于大能量激光变频技术中,可实现器件损伤抑制,提高变频光功率和能量。
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公开(公告)号:CN108336632B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201710040056.3
申请日:2017-01-18
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S3/00
Abstract: 本发明涉及非线性光学领域,尤其涉及一种腔镜晶体一体化的超稳腔装置及方法,该装置包括第一激光器、光学隔离器、变换透镜组、外腔晶体组件和温控仪,光学隔离器、变换透镜组和外腔晶体组件沿第一激光器输出光的传输方向依次设置,温控仪上设有激光输入窗口和激光输出窗口,外腔晶体组件设于温控仪的内部,且外腔晶体组件包括光学晶体和设于光学晶体上的谐振腔镜,谐振腔镜使光学晶体的内部形成谐振腔,温控仪通过改变温度控制外腔晶体组件的长度。该装置利用光学晶体受外界影响单一且稳定的特点,将谐振腔镜集成在光学晶体上形成具有倍频功能的外腔晶体组件,再利用温控仪控制光学晶体的长度,以满足共振条件实现外腔倍频。
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公开(公告)号:CN107317218B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201710598849.7
申请日:2017-07-21
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S3/109
Abstract: 本发明提供一种短波长深紫外激光输出装置,包括依次设置的第一基频源、倍频晶体、KBBF‑PCD器件、旋光器、高反镜和第二基频源;所述第一基频源,用于产生第一基频光;所述倍频晶体,通过非线性过程产生倍频光输出;所述KBBF‑PCD器件,用于输出4倍频光;所述旋光器,用于使所述4倍频光的偏振方向旋转45度后输出;所述高反镜,用于将旋转45度的所述4倍频光按照原光路返回至旋光器,偏振方向再旋转45度后,返回所述KBBF‑PCD器件中;所述第二基频源,用于产生第二基频光并与再次进入KBBF‑PCD器件的4倍频光进行和频,产生短波长深紫外激光输出。本发明利用单块KBBF‑PCD器件实现短波长深紫外激光输出;所需基频源要求低,体积小,造价低,稳定性高。
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公开(公告)号:CN110535021A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810509336.9
申请日:2018-05-24
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及全固态深紫外激光领域,公开了一种指向不变的波长宽调谐深紫外激光系统,包括:基频激光源、紫外激光发射系统、深紫外激光发射系统、真空系统以及控制装置;紫外激光发射系统包括:第一倍频角度调节器以及设置在第一倍频角度调节器上的第一倍频器;深紫外激光发射系统包括:第二倍频角度调节器以及设置在第二倍频角度调节器上的第二倍频器。本发明提供的一种指向不变的波长宽调谐深紫外激光系统,能够保证不同波长的深紫外输出激光指向精准,具有重复调谐深紫外激光波长时,激光指向不变的特性。
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公开(公告)号:CN110244499A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201810438545.9
申请日:2018-05-09
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明实施例提供了一种非线性频率转换晶体,晶体包括入射窗口、第一柱面内反射窗口、第二柱面内反射窗口和出射窗口;入射窗口和第二柱面内反射窗口位于晶体的第一端,第一柱面内反射窗口位于晶体的第二端,出射窗口位于第一端或第二端。本发明实施例通过将晶体表面加工出入射窗口、第一柱面内反射窗口、第二柱面内反射窗口和出射窗口,使斜入射的基频光束在非线性频率转换晶体内被多次反射,并在晶体的相位匹配方向进行多次非线性频率转换,提高了频率转换效率。经具有特定曲率的柱面在垂直方向上聚焦,使下一次非线性频率转换时基频光的峰值功率提高,进一步提升了频率转换的频率转换效率,从而提高了整个晶体的非线性频率转换效率。
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公开(公告)号:CN109901301A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910247793.X
申请日:2019-03-29
Applicant: 中国科学院理化技术研究所 , 中国科学院大学
Abstract: 本发明实施例提供一种激光合束装置,包括激光合束镜、激光探测模块、合束控制模块以及合束镜驱动模块;其中,激光探测模块设置于激光合束镜的透射方向上,且在多路激光束依次透射激光合束镜时,激光探测模块上依次形成与每路激光束相对应的光斑,并将每路激光束所对应的光斑位置依次发送至合束控制模块;合束控制模块依次接收激光探测模块发送的多个光斑位置,且针对除接收到的第一个光斑位置之外的每个光斑位置,分别向合束镜驱动模块发送控制信号;合束镜驱动模块接收控制信号,并根据控制信号控制激光合束镜进行偏转,以使所针对的光斑位置与第一个光斑位置重叠。本发明实施例提高了合成光束质量。
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公开(公告)号:CN109870823A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910267115.X
申请日:2019-04-03
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 一种偏振光强整形装置,包括:沿偏振光的光轴依次设置的球面旋光晶体和偏振片;球面旋光晶体沿光轴方向相对的两个面中,至少一面为球面,球面的球心位于光轴上;球面旋光晶体的厚度为预设厚度,以改变透过球面旋光晶体的偏振光偏振方向的旋转角度;偏振片按照布鲁斯特角设置,将输入其表面的光形成一束强度均匀的P偏振光和一束强度均匀的S偏振光。偏振光强整形装置中球面旋光晶体至少一面是球面,通过设置预设厚度,使得透过球面旋光晶体的偏振光,在径向光斑中心至边缘,随着光斑半径的增加,其偏振方向发生不同角度的旋转,因而通过偏振片时其反射率随光斑半径的改变而改变,从而对光强进行整形,得到两束空间分布光滑均匀的偏振光束。
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公开(公告)号:CN109510059A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811416166.6
申请日:2018-11-26
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: H01S3/08 , H01S3/16 , H01S3/22 , H01S3/223 , H01S3/227 , H01S3/091 , H01S3/115 , H01S3/117 , H01S3/11
Abstract: 一种输出长脉冲的调Q激光器,包括:石英玻璃棒(4)、输出镜(5)以及沿光轴依次设置的反射镜(1)、Q开关(2)和增益介质(3);石英玻璃棒(4)设置有入射窗口(401)和出射窗口(404);石英玻璃棒(4)的一端设置有曲率为R的第一反射面(402);另一端设置为曲率为R的第二反射面(403);入射窗口(401)设置在第二反射面(403)上,出射窗口(404)设置在第一反射面(402)或第二反射面(403)上;输出镜(5)设置在经出射窗口(404)射出的光束的光轴上。本发明提供的调Q激光器设置有石英玻璃棒4,一方面,石英玻璃棒能增加调Q激光器内光路的实际光程,另一方面,光线在进出石英玻璃棒时的q参数不变,能够输出稳定的长脉冲调Q激光。
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