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公开(公告)号:CN109848141B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201910032057.2
申请日:2019-01-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 武汉大学 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
Inventor: 袁田 , 李政言 , 朱晓 , 贾贤石 , 王海林 , 朱广志 , 周军 , 董中强 , 付超 , 刘翔 , 张锐 , 应斯 , 代静 , 汪英英 , 武文华 , 蔡勇 , 江山 , 王昱晴 , 张虎 , 张勤 , 郭靖
Abstract: 本发明提出了一种绝缘子RTV涂料激光清除方法,包括:步骤一:测量绝缘子RTV涂料的位置参数、外形参数和温度;步骤二:确定激光参数;步骤三:对所述绝缘子RTV涂料进行清除。通过激光对RTV涂料的表面进行处理,无机械接触的方式,使激光直接作用在污染物上,使污染物直接发生气化、烧蚀、光分解,实现具有较高机械化程度,可有效避免基底损伤,可控改变基底表面形态,具有较高工作效率的新型表面清洗技术。可以看出本发明的非接触清洗、远距离清洗,具有环保节能的特点,在维护使用方面,其清洗的效率和效果会有显著的提高,同时本发明的激光清洗能够有效地避免损伤基材、准确调节激光能量密度,在提高RTV涂料清洗效率的同时,还有效的保护了基材。
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公开(公告)号:CN112186482A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010923234.9
申请日:2020-09-04
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种激光输出状态可调的固体激光器,属于激光技术领域,包括第一谐振腔、第一增益介质、第二谐振腔、第二增益介质、泵浦光源和谐振腔损耗调制模块;谐振腔损耗调制模块用于调节谐振腔损耗;减小第二谐振腔损耗,第二增益介质增加对第一激光的吸收能力,使第二增益介质的增益快速达到阈值并产生第二激光,实现第一激光与第二激光均为脉冲输出激光;增大第二谐振腔损耗,第二增益介质降低对第一激光的吸收能力,使第二增益介质的增益速度变慢,实现第一激光与第二激光均为连续输出激光。本发明通过控制所搭建子腔内具有饱和吸收特性的激光晶体的吸收漂白特性,控制该激光器工作在连续、稳定的脉冲、稳定的多脉冲和混沌脉冲的状态。
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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
Applicant: 华中科技大学
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。
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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
Applicant: 华中科技大学
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。
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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
Applicant: 华中科技大学 , 鞍山华科大激光科技有限公司
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。
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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
Applicant: 华中科技大学
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。
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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
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/16
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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公开(公告)号:CN106099634B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610618803.2
申请日:2016-08-01
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01S3/10
Abstract: 本发明公开了一种碟片固体激光放大器。所述碟片固体激光放大器包括凸透镜组单元,碟片晶体单元,第一反射单元以及第二反射单元;所述碟片晶体单元包括第1碟片晶体至第N-1碟片晶体,所述凸透镜组单元包括第1凸透镜组至第N凸透镜组,且每个凸透镜都包括第一焦点以及第二焦点;N为大于等于2的任意整数,所述碟片晶体与所述凸透镜组交错设置;所述第一反射单元设置于第1凸透镜组的第一焦点处,所述第二反射单元设置于第N凸透镜组的第二焦点处,第i凸透镜组的第二焦点与第i+1凸透镜组的第一焦点重合,且第i碟片晶体设置于该重合的焦点处,i为1~N-1的任意整数。本发明通过相互串接的碟片晶体以及凸透镜组来对种子光进行放大,解决了现有技术中的激光放大器放大次数低,光束质量差的技术问题。
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公开(公告)号:CN105750273B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610250074.X
申请日:2016-04-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: B08B7/00 , B23K26/064
Abstract: 本发明提供了一种基于曲面全反射镜的管道激光清洗装置,包括中心均位于同一条直线上的激光器、透镜系统、曲面全反射镜和电机;激光器与透镜系统相隔一定距离,使得激光器出射的激光被透镜系统准直,经透镜系统准直的光变为圆环状平行光,并平行入射到曲面全反射镜上;曲面反射镜与电机的丝杆相连,使其当丝杆顺时针旋转时,曲面全反射镜沿第一方向运动,当丝杆逆时针旋转时,曲面全反射镜沿第二方向运动。本发明通过光学整形系统和使用抛物面反射镜使得出射激光的焦点在管道表面上,从而较小的平均功率就可以获得较大的单位面积功率,使污染物瞬间蒸发、气化或分解,从而减小了热传导损耗。出射激光是环形聚焦光,对管道清洗效率高。
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公开(公告)号:CN107834353A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711364687.7
申请日:2017-12-18
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: H01S3/10007 , H01S3/1022
Abstract: 本发明公开了一种基于碟片与板条结构的复合激光放大器,包括:入射单元、转向单元、板条状晶体、第一抛物镜、第一碟片晶体和出射单元;入射单元,用于将入射的种子光反射为平行光线;转向单元,用于将入射单元反射的平行光线进行180°转向;板条状晶体,用于将转向后的平行光线进行放大;第一抛物镜,用于将经板条状晶体放大后的平行光线聚焦入射至第一碟片晶体;第一碟片晶体,用于将经第一抛物镜聚焦入射的光线放大反射至第一抛物镜,经由第一抛物镜反射为平行光线;出射单元,用于将满足预设放大要求的种子光反射出复合激光放大器。可以解决现有碟片固体激光放大器输出的激光能量低、功率低以及光束质量较差的技术问题。
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