一种微通道金属泡沫碟状激光器晶体冷却装置

    公开(公告)号:CN106816804B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201510860793.9

    申请日:2015-11-30

    IPC分类号: H01S3/042

    摘要: 本发明公开了一种微通道金属泡沫碟状激光器晶体冷却装置,包括碟状激光器晶体,金属泡沫,微通道板水循环系统构成。其中金属泡沫孔隙直径为0.5mm以内,材质选择铜钨材料。本发明的优势在于巧妙地的将泡沫金属冷却装置引入到碟状激光器晶体背向冷却领域,同时充分将金属泡沫的结构特点与微通道水循环系统相互结合,使冷却水能够均匀的对碟片晶体进行冷却,使得晶体的冷却效率得到了极大的提升。

    一种光束质量转化装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109962400A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201711341763.2

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/094

    摘要: 本发明公开了一种光束质量转化装置,其装置包括:半导体激光器;碟片激光器;掺镱石英光纤三部分组成。本发明利用光束质量M2<200的半导体激光器对多冲程碟片激光器进行端面泵浦,获得连续多模、高光光转换效率激光输出,M2<50。以碟片激光器输出的激光作为二级泵浦源,对掺镱石英光纤进行同带泵浦,获得具有低量子亏损(2%),高光‑光转化效率,近衍射极限(M2<2)的激光输出。本发明巧妙的利用了半导体激光器的高效性,碟片激光器的高效散热性和同带泵浦掺镱石英光纤输出的低量子亏损特性,实现了高功率,高光束质量的转化方法。

    表面改性技术加工RB-SiC超光滑表面反射镜方法

    公开(公告)号:CN101470223B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN200710159200.1

    申请日:2007-12-26

    IPC分类号: G02B5/08 B24B29/02 C04B41/81

    摘要: 本发明涉及一种加工具有微孔的RB-SiC表面加工及处理方法,在RB-SiC基底采用表面沉积或能流注入方法产生致密化的加工层;然后对致密化的加工层进行常规精抛光加工,再采用纳米抛光方法对加工层进行抛光。本发明将表面改性技术和光学机械加工相结合,其针对RB-SiC存在的微孔缺陷,利用表面改性技术使得待加工RB-SiC基底表面致密化,然后再进行光学二次加工,以实现RB-SiC基底表面的粗糙度小于1nm(rms)水平。因此本发明为以具有微孔材料为基底的超光滑表面加工提供了行之有效的方法。

    一种新型环保发动机燃料

    公开(公告)号:CN101037622A

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200610046048.1

    申请日:2006-03-15

    发明人: 刘万发 公发全

    IPC分类号: C10L1/12

    摘要: 本发明涉及应用在汽车及其他动力上为其提供动力的燃料技术,具体地说是一种新型环保燃料,以过氧化氢作为主要燃料,其中添加有燃剂,以过氧化氢分解产生氧气使燃剂充分燃烧来确定其中燃剂的添加量。本环保燃料的特点在于,本燃料中的过氧化氢注入到固态催化剂表面上,使过氧化氢在分解室内/发动机气缸中分解,产生高温高压水蒸气和氧气,而燃剂则在高温有氧的环境下自燃,进一步提高分解室的温度和压力,达到提高能量转换效率的目的。利用这种技术路线能有效、节约地解决现有汽车、轮船、飞行器的动力燃料短缺问题,及燃油的污染问题。

    一种角锥式多冲程泵浦碟片激光器

    公开(公告)号:CN107516813B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201610439040.5

    申请日:2016-06-17

    IPC分类号: H01S3/102 H01S3/16

    摘要: 本发明公开了一种角锥式多冲程泵浦碟片激光器,包括:泵浦源;准直系统;环状端镜;碟片状晶体;夹角为90度的角锥镜;夹角为45度的棱镜组;中间带孔的凹面非球面反射镜,凹面朝向碟片晶体方向;输出耦合镜,八部分组成。本发明巧妙地利用了角锥棱镜与棱镜组组合,实现了对棱镜组折叠泵浦光的重新排布,设计出一种角锥式多冲程泵浦碟片激光器。该碟片激光器很好的解决了多冲程繁琐复杂的光路结构,通过角锥结构将折叠光路横向或纵向分离,使平凹非球面反射镜上呈现对称分布的双环泵浦光斑轮廓,使碟片激光器减小结构复杂性的同时又可实现晶体对泵浦光的多次吸收,大大提升了抽运光的利用率。

    一种适用于高精度曲面激光腔镜的夹持调整装置

    公开(公告)号:CN114614321A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011411662.X

    申请日:2020-12-04

    摘要: 本发明涉及激光腔镜支撑部件设计领域,特别涉及到一种适用于高精度曲面激光腔镜的夹持调整装置。包括主体、激光腔镜及背板,其中激光腔镜嵌设于主体内,背板设置于激光腔镜的外侧,并且与主体连接;激光腔镜的曲面工作面通过沿周向分布且与主体连接的球面弹簧销支撑;激光腔镜的底部通过与主体连接的多个球面支撑调整销支撑,主体上部对称设有与激光腔镜侧面接触的两个半球面调整销。本发明结构简单,加工精度易实现,使用灵活方便,可用于任意激光器的激光腔镜的装调系统中,具有很大的工程实际应用价值。

    一种新型射流式碟片激光器晶体冷却装置

    公开(公告)号:CN112928584A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201911233064.5

    申请日:2019-12-05

    IPC分类号: H01S3/04 H01S3/042

    摘要: 本发明公开了一种新型射流式碟片激光器晶体冷却结构装置,装置包括:封盖、热沉、晶体、支撑环、梯形流道水循环结构、筒壁等结构。所述封盖、筒壁采用铜钨合金材料,与水循环直接接触的微小梯形流道材质选为304钢,将进、回水流道设计成相间形式的上矩形、下梯形截面,同时将热沉与进、回水流道之间留有一定距离的垂直冲击射流区域,这样不仅能破坏流体在流道中流动时形成的边界层,而且在射流区域流体直接高速冲击热沉后表面能够获得很薄的流动边界层从而加强了对流换热效应,提高激光器的晶体的冷却效率。本发明优势是采用内部带有梯形流道水循环结构消除了传统射流冷却系统中的湍流驻点,解决了大面积碟片晶体的均匀散热问题。

    一种适用高功率激光使用的相变冷却反射镜

    公开(公告)号:CN106324792B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201510347230.X

    申请日:2015-06-19

    IPC分类号: G02B7/195 H01S3/08

    摘要: 本发明涉及一种适用于高功率激光使用的相变冷却镜的结构,具体地说是实现在高功率激光所使用的全反镜,在使用条件下其具有长时间镜面面形稳定性。这种反射镜具有反射镜多孔支撑框架,反射镜表面,热管,焊接钎料过度层,潜热冷却剂,密封板。热管置于多孔支撑框架的孔中,其蒸发端和多孔支撑框架一端面均焊接到反射镜表面的背面,多孔支撑框架起到支撑反射镜表面的作用;潜热冷却剂填充在多孔支撑框架的孔中,密封板焊接到多孔支撑框架另一端面,起到密封作用,防止潜热冷却剂在不同孔间交互作用。这种反射镜具有较高潜热,能减缓反射镜整体温度升高,同时具有较高热导率,能够降低反射镜各局域的稳定梯度。适用于短时间高功率激光使用。

    一种横流气体机械调Q脉冲激光器

    公开(公告)号:CN104283098B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201310291076.X

    申请日:2013-07-11

    IPC分类号: H01S3/08 H01S3/11

    摘要: 本发明涉及一种横流气体脉冲激光器的实现方法,在增益介质流动方向上,将增益区分为上游增益区和下游增益区,在下游增益区两侧有激光谐振腔组件,构成谐振腔,通过机械调制的方法实现激光脉冲输出。而上游增益区有凹面镜、凸面镜和刮刀镜,构成正支非稳腔组件,其中凹面镜中心留有小孔。在下游谐振输出的激光,经过缩束光学系统,将光斑尺寸缩小,将缩束后的激光光束通过上游增益区凹面镜的小孔注入到上游增益区,注入的激光光束在上游正支非稳腔内进行振荡,使得激光能量和束斑均得到放大,实现高能脉冲激光输出。

    一种磁控溅射低温制备DLC薄膜的方法

    公开(公告)号:CN105714256A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410742990.6

    申请日:2014-12-05

    IPC分类号: C23C14/35 C23C14/06

    摘要: 本发明涉及一种磁控溅射制备DLC薄膜的方法,采用在沉积室内引入一等离子体区域的方法,提高镀膜时工作气体的离化率,基于此种方法对传统磁控溅射技术的进行改进,采用中频或脉冲直流电源溅射石墨靶,并控制工作气体压强、温度、时间、溅射功率等工艺条件,在衬底上沉积DLC薄膜。使用本方法可以在低温环境下制备性能良好的DLC薄膜,提高SP3键含量。本发明可以为硬质薄膜的实验研究或工业生产提供样品。