一种测量发射光谱空间分布的定位装置

    公开(公告)号:CN115077702B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202210841717.3

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: G01J3/443 G01J3/02

    摘要: 本发明属于测量发射光谱空间分布技术领域,特别涉及一种测量发射光谱空间分布的定位装置。该装置包括观察窗口、电动平移台、光纤准直器、Y形光纤分路器、带孔刻度尺、指示光源及光谱仪;电动平移台设置于观察窗口前侧,光纤准直器和带孔刻度尺设置于电动平移台上,带孔刻度尺上设有光源孔,指示光源设置于光源孔的下方;Y形光纤分路器通过光纤输入A端口与光纤准直器连接,将光纤输入B端口设置于带孔刻度尺的上方,且对准指示光源;Y形光纤分路器通过光纤输出端口与光谱仪连接。本发明可精确地给出观察窗口起始点和结束点的光谱位置,从而给出具有空间分辨的火焰发射光谱序列,以便研究火焰发射光谱沿着气流方向的演化情况。

    扁—圆一体化结构型介质阻挡放电半导体泵浦惰性气体激光器

    公开(公告)号:CN118693604A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310289441.7

    申请日:2023-03-23

    IPC分类号: H01S3/097 H01S3/03

    摘要: 本发明属于气体放电及激光应用领域中的气体激光器,具体地说是一种扁—圆一体化结构型介质阻挡放电半导体泵浦惰性气体激光器,包括真空腔体、电激励系统、密封系统组件、供气系统、真空抽气系统、真空监测系统、高压监测系统、泵浦及出光系统,真空腔体经密封系统组件密封后由真空抽气系统排出真空腔体内空气,当真空监测系统测试真空腔体内气压符合低气压条件时,再由供气系统注入设定比例的惰性气体,注入惰性气体的总压由高压监测系统检测;注入惰性气体后的真空腔体由电激励系统控制产生亚稳态粒子,并由泵浦及出光系统激发产生粒子数反转,从而实现所需要的波长激光输出。本发明结构简单,易于操作,避免了介质阻挡放电装置及真空腔体独立设计带来的复杂性。

    基于化学刻蚀和荧光标记表征石英元件亚表面损伤的方法

    公开(公告)号:CN118275401A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211719001.2

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: G01N21/64 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种基于化学刻蚀和荧光标记表征石英元件亚表面损伤的方法。该测定方法包括以下步骤:首先配置氢氟酸水溶液,向氢氟酸溶液中加入一定浓度的荧光探针分子后得到“刻蚀标记溶液”,之后将待测样品置于刻蚀标记溶液中,氢氟酸在暴露被覆盖于表面水解层之下的亚表面损伤的同时,荧光探针也进入到亚表面损伤中,最后通过激光扫描共聚焦显微镜即可对样品亚表面损伤程度及形貌进行表征。本发明的优势在于可将亚表面损伤刻蚀和标记两个步骤有机地结合起来,能够实现对亚表面损伤的快速暴露、标记及检测,并且样品制备简单,测试流程短,测量精度高,可重复性强。

    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。

    一种可调恒力轴向浮动研抛装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116262326A

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111527151.9

    申请日:2021-12-14

    发明人: 贾勇 李刚 金玉奇

    摘要: 本发明涉及非球面光学加工设备,具体地说是一种可调恒力轴向浮动研抛装置,机器人转接法兰的一侧与机器人末端相连,另一侧设有滑座,滑座的一侧与机器人转接法兰滑动连接,另一侧安装有伺服电机,伺服电机的输出端连接有小磨头;滑座的一侧设有两个气缸,两个气缸的缸体分别固定在机器人转接法兰上,伸缩杆分别与滑座相连,两个气缸作用于滑座的力相反;机器人转接法兰上安装有多孔板,多孔板上分别固定有分别通过管路与两个气缸A相连的调压阀A、调压阀B;机器人转接法兰上安装有反馈滑座相对于机器人转接法兰滑移位置的位移传感器。本发明浮动压力定量可调,加工效率高,特别适用于确定性抛光研究以及非球面和自由曲面光学元件的研发领域。

    一种可控温耐高压碱金属增益发生装置

    公开(公告)号:CN116260029A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202111498561.5

    申请日:2021-12-09

    摘要: 本发明属于碱金属激光器技术领域,特别涉及一种可控温耐高压碱金属增益发生装置。包括增益池主体、激光窗口及加热装置,其中增益池主体内设有主流气体通道,增益池主体的侧壁上沿周向设有四个激光窗口及分别位于各激光窗口上方的多个气帘槽,气帘槽用于向激光窗口的内表面吹惰性保护气体;加热装置设置于增益池主体的侧壁内,且围绕主流气体通道布设。本发明通过增益池主体与激光窗口的结构优化设计,不仅为增益区提供保证碱金属激光器稳定工作的压强与温度条件,而且极大程度的保证了流体均匀性,从而确保输出激光光束质量。

    一种中红外凸面衍射光栅工作距的测量装置

    公开(公告)号:CN115165322A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210848416.3

    申请日:2022-07-19

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明涉及衍射元件测量技术领域,特别涉及一种中红外凸面衍射光栅工作距的测量装置。该装置包括沿光路依次设置的半导体激光器、偏振器件、准直扩束光学组件、凹面标准镜、平面刮刀镜、待测凸面光栅、聚焦光学组件及CCD相机:其中半导体激光器发射的可见测量激光经过偏振器件后变为线偏振光;线偏振光经过准直扩束光学组件输出扩束光,再经过凹面标准镜和平面刮刀镜的中心孔照射到待测凸面光栅上,衍射光沿原光路返回依次经过凹面标准镜和平面刮刀镜的反射聚焦光学组件内,聚焦光束再照射到CCD相机中。本发明通过测量凹面标准镜和待测凸面光栅的间距,获得待测凸面光栅的工作距,测量简单、直观。

    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。

    一种方便缓冲气充装的碱金属蒸汽电离度测量用碱金属池

    公开(公告)号:CN114609231A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011447675.2

    申请日:2020-12-09

    摘要: 本发明涉及一种方便缓冲气充装的碱金属蒸汽电离度测量用碱金属池,包括立方座体和碱金属电流测量系统,其中立方座体左侧设有入射窗口法兰、右侧设有出射窗口法兰、后侧设有第一电极法兰、前侧设有第二电极法兰、上侧设有真空阀、下侧设有盲板法兰,立方座体内设有第一电极板和第二电极板,且第一电极板与设于第一电极法兰轴心处的第一电极杆固连,第二电极板与设于第二电极法兰轴心处的第二电极杆固连,并且第一电极杆外端和第二电极杆外端均与碱金属电流测量系统相连,碱金属置于盲板法兰中。本发明可针对DPAL电离问题研究需要方便更换所需碱金属,可充装不同组分和压力的缓冲气,并且能够自动测量碱金属蒸汽电离度。

    射频放电等离子体激活大体积吸气剂并增强吸附速率的装置

    公开(公告)号:CN112569894B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201910937358.X

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: B01J20/02 B01D53/02

    摘要: 本发明涉及一种射频放电等离子体激活大体积吸气剂并增强吸附速率的装置,包括真空腔室、抽真空系统组件、供气系统组件、射频供电系统及气压采集系统组件。当真空腔室内通过球阀及机械泵等抽真空系统组件获得一定真空后,使用供气气源及质量流量计等供气系统组件调节气体种类和压强。开启由射频电源、高频同轴线及射频耦合线圈组成的射频供电系统产生等离子体,通过真空计、真空计显示器、数字信息采集卡及电脑等采集系统组件监测腔室内气压变化,其产生的等离子体有效地激活了置于壁面带孔中空筒体内的吸气剂并且提高了吸气速率。