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公开(公告)号:CN105502142A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510410156.1
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 哈尔滨工业大学
IPC: B66C1/10
Abstract: 本发明公开了一种精密定位与柔性对接系统,包括吊臂,吊臂通过滑轮系统设有钢绳;与钢绳下端连接的夹具臂;可转动地安装在夹具臂一端的夹具头;撑杆和撑台构成的随动支撑结构,撑杆下端铰接在夹具臂上;悬摆内圈和悬摆外圈,钢绳穿过悬摆内圈,悬摆外圈固定在撑台一端;悬摆调平机构,该悬摆调平机构一端铰接在悬摆内圈上端,另一端与吊臂固定。本发明通过撑杆和撑台组成的随动支撑结构与吊钩共同作用,确保夹具头和夹具臂始终处于双吊点柔性悬挂状态,使大口径光机模块安装过程具有柔顺性,并通过调平结构使大口径光机模块在安装过程中始终保持静力平衡状态,通过空间姿态调整,实现大口径光机模块的空间精密定位,并与安装位之间进行柔性对接。
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公开(公告)号:CN105511040A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510410088.9
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于大口径光学元件拆装的对接装置,包括拆装箱,所述拆装箱的上下两端均设有盖板,该盖板内壁上设有拆装导轨,所述拆装箱上下两端的盖板外壁上对称地设有对接机构;所述对接机构包括固定在盖板外壁上的滑道、可滑动地安装在所述滑道内的定位桥、以及位于定位桥与盖板外壁之间的搭接导轨;所述滑道靠近拆装箱敞口一端设有开口,所述搭接导轨与同侧的盖板之间留有间隙,当推动定位桥伸出开口时,所述搭接导轨能够在摩擦力作用下沿开口伸出拆装箱。本发明能够确保复杂光学系统中大口径光学元件的安全可靠的拆装,具有结构简单紧凑,调节方便,可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN105022166B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510526032.X
申请日:2015-08-25
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 哈尔滨工业大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开了一种大口径光学元件动态洁净保持和转运装置,包括呈长方体结构的洁净转运箱,其前端敞口,后端设有进风口;可拆卸地设置在所述洁净转运箱的前端敞口位置,并能够遮盖住该敞口的前挡板;可拆卸地安装在所述进风口位置,并能够遮盖住该进风口的后挡板;对称地设置在洁净转运箱顶壁和底面上的滑道,该滑道具有至少一条滑槽,所述滑槽中部的宽度大于其两端的宽度。本发明能够满足大口径光学元件在线安装维护和运行过程中的洁净要求,大口径光学元件在进入滑道后,能够实现一定的柔性调整,转运方便可靠,具有结构简单,操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN105502142B
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201510410156.1
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 哈尔滨工业大学
IPC: B66C1/10
Abstract: 本发明公开了一种精密定位与柔性对接系统,包括吊臂,吊臂通过滑轮系统设有钢绳;与钢绳下端连接的夹具臂;可转动地安装在夹具臂一端的夹具头;撑杆和撑台构成的随动支撑结构,撑杆下端铰接在夹具臂上;悬摆内圈和悬摆外圈,钢绳穿过悬摆内圈,悬摆外圈固定在撑台一端;悬摆调平机构,该悬摆调平机构一端铰接在悬摆内圈上端,另一端与吊臂固定。本发明通过撑杆和撑台组成的随动支撑结构与吊钩共同作用,确保夹具头和夹具臂始终处于双吊点柔性悬挂状态,使大口径光机模块安装过程具有柔顺性,并通过调平结构使大口径光机模块在安装过程中始终保持静力平衡状态,通过空间姿态调整,实现大口径光机模块的空间精密定位,并与安装位之间进行柔性对接。
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公开(公告)号:CN105022166A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510526032.X
申请日:2015-08-25
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 哈尔滨工业大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开了一种大口径光学元件动态洁净保持和转运装置,包括呈长方体结构的洁净转运箱,其前端敞口,后端设有进风口;可拆卸地设置在所述洁净转运箱的前端敞口位置,并能够遮盖住该敞口的前挡板;可拆卸地安装在所述进风口位置,并能够遮盖住该进风口的后挡板;对称地设置在洁净转运箱顶壁和底面上的滑道,该滑道具有至少一条滑槽,所述滑槽中部的宽度大于其两端的宽度。本发明能够满足大口径光学元件在线安装维护和运行过程中的洁净要求,大口径光学元件在进入滑道后,能够实现一定的柔性调整,转运方便可靠,具有结构简单,操作方便等优点。
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公开(公告)号:CN105511040B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510410088.9
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于大口径光学元件拆装的对接装置,包括拆装箱,所述拆装箱的上下两端均设有盖板,该盖板内壁上设有拆装导轨,所述拆装箱上下两端的盖板外壁上对称地设有对接机构;所述对接机构包括固定在盖板外壁上的滑道、可滑动地安装在所述滑道内的定位桥、以及位于定位桥与盖板外壁之间的搭接导轨;所述滑道靠近拆装箱敞口一端设有开口,所述搭接导轨与同侧的盖板之间留有间隙,当推动定位桥伸出开口时,所述搭接导轨能够在摩擦力作用下沿开口伸出拆装箱。本发明能够确保复杂光学系统中大口径光学元件的安全可靠的拆装,具有结构简单紧凑,调节方便,可靠性高等优点。
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公开(公告)号:CN115356869B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211025456.4
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02F1/13 , G02B1/11 , G02F1/1337 , H05H1/24
Abstract: 本发明公开了一种高损伤阈值高透过率液晶空间光调制器,其技术方案要点是包括电导层;所述电导层包括第一窗口;第二窗口,其与第一窗口平行设置;金属阴极,其设置在第一窗口和第二窗口之间;金属阳极,其设置在第一窗口和第二窗口之间,金属阴极和金属阳极分别位于第一窗口和第二窗口之间的两侧;以及放电腔,其位于第一窗口和第二窗口之间,其内存储有放电气体;金属阴极和金属阳极在高压电源的驱动下,放电腔内的放电气体发生气体放电形成等离子体,等离子体内含有大量可自由移动的电子和离子,可视为导体并作为电极使用,等离子体对激光的透过率接近百分之百,并且无损伤阈值要求,因此可大大提高液晶空间光调制器对主激光的透射率和损伤阈值。
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公开(公告)号:CN113390342B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110684614.6
申请日:2021-06-21
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明涉及一种多程放大激光系统损伤点位置的判断方法,属于多程放大激光系统技术领域,在多程放大激光系统的输出端设置测量采集模块,并获取全光路模式下近场图像,以空间滤波器的小孔板作为分界点,将多程光路分解为不同传输路径的单通光路,获取单通光路模式下近场图像,对比全光路模式下近场图像和单通光路模式下近场图像,判断出多程放大激光系统中损伤点的位置,本发明将多程光路分解为单通光路,基于循序渐进的判断过程,逐步判断损伤点位置,操作便捷,准确性高,特别适用于多程放大激光系统的光学元件损伤点在线检测。
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公开(公告)号:CN115733039A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211455461.9
申请日:2022-11-21
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种多光路多程退偏自补偿系统和方法,涉及重频高能激光器领域。所述多光路多程放大退偏自补偿系统包括位于第一光路、第二光路、第三光路;所述第一光路为用于多程放大和闭环传输的主光路;所述第二光路与第三光路用于将待偶数程放大的退偏激光的分量光分别进行偏振态旋转,从而实现退偏自补偿。与现有技术相比,本发明提供的退偏自补偿方案使得激光在偶数程通过放大器后退偏得到自补偿,整个光路单向运行可天然规避反激光,避免前级被大能量反激光损伤,还可以降低激光输出近场调制,实现可控的多程放大,弥补了目前常用的多程放大光路中光斑口径偏小以及退偏补偿效应不好的缺点,适用于重频高能量系统多程放大光路的退偏补偿。
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公开(公告)号:CN115356869A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211025456.4
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G02F1/13 , G02B1/11 , G02F1/1337 , H05H1/24
Abstract: 本发明公开了一种高损伤阈值高透过率液晶空间光调制器,其技术方案要点是包括电导层;所述电导层包括第一窗口;第二窗口,其与第一窗口平行设置;金属阴极,其设置在第一窗口和第二窗口之间;金属阳极,其设置在第一窗口和第二窗口之间,金属阴极和金属阳极分别位于第一窗口和第二窗口之间的两侧;以及放电腔,其位于第一窗口和第二窗口之间,其内存储有放电气体;金属阴极和金属阳极在高压电源的驱动下,放电腔内的放电气体发生气体放电形成等离子体,等离子体内含有大量可自由移动的电子和离子,可视为导体并作为电极使用,等离子体对激光的透过率接近百分之百,并且无损伤阈值要求,因此可大大提高液晶空间光调制器对主激光的透射率和损伤阈值。
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