一种激光能量测量方法及装置

    公开(公告)号:CN109781256A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910100579.1

    申请日:2019-01-31

    IPC分类号: G01J1/56

    摘要: 本发明公开了一种激光能量测量装置,包括吸收体、温度传感器、加热装置、数据采集卡及处理器;所述加热装置设置在所述吸收体内部;所述数据采集卡分别与所述温度传感器和所述处理器通讯连接;所述温度传感器用于测量所述吸收体受到激光辐照引起各个位置的温度增量,所述加热装置用于加热所述吸收体。通过对激光辐照后的吸收体的检测,并利用加热装置对吸收体加热,进行激光辐照能量的校准,从而实现了对激光分布的精确测量。

    分布反馈固-液激光器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102723657B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201210205034.5

    申请日:2012-06-18

    IPC分类号: H01S3/07 H01S3/042

    摘要: 本发明涉及的分布反馈固液激光装置,包括泵浦源;椭圆形反射腔体;盛装增益介质片和匹配液的腔体和控制匹配液温度及循环的带有液体泵的温控循环装置;泵浦源和腔体分别位于椭圆形反射腔体的两个焦点处;增益介质片浸于匹配液中并固定于腔体内部,增益介质片有两个面严格平行,两个面经光学抛光后作激光通光面,增益介质片法线和腔体的轴线成θ角;腔体的两端对称地设置两个光学窗口;腔体侧壁上还对称地设置匹配液体进口和匹配液体出口;温控循环装置装于连通匹配液体进口和匹配液体出口的连接管道上;激光在腔体内的增益介质片上不断被反馈反馈增益,以实现高光束质量高功率的反馈增益激光。

    高功率激光像传递低通空间滤波装置

    公开(公告)号:CN103676187B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210333575.6

    申请日:2012-09-10

    IPC分类号: G02B27/46

    摘要: 本发明公开了一种高功率激光像传递低通空间滤波装置,其特征在于,包括:分频透镜、复原透镜和滤波小孔,其中所述分频透镜和所述复原透镜构成共焦光学系统,所述滤波小孔位于所述分频透镜和所述复原透镜之间的共焦光学系统的焦点处。本发明的高功率激光像传递低通空间滤波装置,通过调整分频透镜和复原透镜的焦距能够实现像传递;滤波小孔的基质材料仅吸收很少的激光功率,从而无需对该滤波小孔进行水冷,简化了滤波小孔结构,提高损伤阈值,基本消除了激光烧毁滤波小孔的可能性,同时利用其毛化表面对激光光束的散射作用,使激光光束高频分量能量迅速降低而低频分量能量几乎不变,更好地实现了低通空间滤波功能。

    可用于有机液体激光工作介质的稀土离子掺杂的纳米晶体的合成方法

    公开(公告)号:CN105419780B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201410469636.0

    申请日:2014-09-15

    摘要: 本发明涉及可用于有机液体激光工作介质的油溶性的稀土离子掺杂的纳米晶体的合成方法。本发明的合成方法可以应用于稀土离子掺杂的纳米晶体的体系包括:LnF3、NaLnF4、CaF2等,其中:Ln=Y、La、Gd或Lu;掺杂的稀土元素包括Eu、Tb、Sm、Dy、Yb、Nd、Pr、Er、Ho、Tm、Ce等。本发明的合成方法得到的稀土离子掺杂的纳米晶体,在分散于有机溶剂中后,形成的有机液体激光工作介质在被泵浦光照射后,可实现有机液体激光工作介质的激发与发射,发射出的辐射光,经激光振荡装置实现激光输出。本发明还提供了一种可以满足此种有机液体激光工作介质发射出的辐射光,实现激光输出的激光振荡装置。

    高功率激光像传递低通空间滤波装置

    公开(公告)号:CN103676187A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210333575.6

    申请日:2012-09-10

    IPC分类号: G02B27/46

    摘要: 本发明公开了一种高功率激光像传递低通空间滤波装置,其特征在于,包括:分频透镜、复原透镜和滤波小孔,其中所述分频透镜和所述复原透镜构成共焦光学系统,所述滤波小孔位于所述分频透镜和所述复原透镜之间的共焦光学系统的焦点处。本发明的高功率激光像传递低通空间滤波装置,通过调整分频透镜和复原透镜的焦距能够实现像传递;滤波小孔的基质材料仅吸收很少的激光功率,从而无需对该滤波小孔进行水冷,简化了滤波小孔结构,提高损伤阈值,基本消除了激光烧毁滤波小孔的可能性,同时利用其毛化表面对激光光束的散射作用,使激光光束高频分量能量迅速降低而低频分量能量几乎不变,更好地实现了低通空间滤波功能。

    分布反馈固-液激光器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102723657A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210205034.5

    申请日:2012-06-18

    IPC分类号: H01S3/07 H01S3/042

    摘要: 本发明涉及的分布反馈固液激光装置,包括泵浦源;椭圆形反射腔体;盛装增益介质片和匹配液的腔体和控制匹配液温度及循环的带有液体泵的温控循环装置;泵浦源和腔体分别位于椭圆形反射腔体的两个焦点处;增益介质片浸于匹配液中并固定于腔体内部,增益介质片有两个面严格平行,两个面经光学抛光后作激光通光面,增益介质片法线和腔体的轴线成θ角;腔体的两端对称地设置两个光学窗口;腔体侧壁上还对称地设置匹配液体进口和匹配液体出口;温控循环装置装于连通匹配液体进口和匹配液体出口的连接管道上;激光在腔体内的增益介质片上不断被反馈反馈增益,以实现高光束质量高功率的反馈增益激光。

    一种限域空间折弯装置的折弯诱导机构及方法

    公开(公告)号:CN118181724A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410464411.X

    申请日:2024-04-17

    IPC分类号: B29C53/08 B29C53/80

    摘要: 本发明提供一种限域空间折弯装置的折弯诱导机构及方法,特别是用于外部涂覆有绝热层、PU泡沫/PUR硬质泡沫的管道。一种限域空间折弯装置的折弯诱导机构,包括:诱导折弯模块,用于在管道内折弯时进行折弯诱导;液压顶升模块,用于在管道内折弯时提供顶升力;悬臂支撑模块,用于提供固定支撑力以及辅助诱导折弯。该技术方案提出的折弯诱导机构可以在管道弯折过程中将管道应力诱导至折弯点进行释放,实现定点弯制,有效节省弯制力,提高管道弯制效率和质量,降低管道内弯折机对液压系统的要求。

    一种可变行程的限域空间冷折弯装置及方法

    公开(公告)号:CN118163339A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410464415.8

    申请日:2024-04-17

    IPC分类号: B29C53/08 B29C53/80

    摘要: 本发明涉及一种可变行程的限域空间冷折弯装置及方法,特别是用于外部涂覆有绝热层、PU泡沫/PUR硬质泡沫的管道。所述装置包括折弯机本体、折弯诱导机构、滚转纠偏机构、行走步进机构、折弯保持机构,本发明提出的可变行程的限域空间冷折弯机在管道弯制过程中能够实现折弯诱导、同轴保持、步进行走和折弯保持等功能,可以根据待弯曲管道的不同规格来确定弯曲所需液压力,对于相同规格的管道,也可以根据选择不同大小的液压力实现不同的顶起行程,行程范围较大且行程可变,进而从管道内部满足管道弯制的加工要求且不破坏管道外部涂覆层。

    一种可变行程的限域空间冷折弯装置及方法

    公开(公告)号:CN118163339B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410464415.8

    申请日:2024-04-17

    IPC分类号: B29C53/08 B29C53/80

    摘要: 本发明涉及一种可变行程的限域空间冷折弯装置及方法,特别是用于外部涂覆有绝热层、PU泡沫/PUR硬质泡沫的管道。所述装置包括折弯机本体、折弯诱导机构、滚转纠偏机构、行走步进机构、折弯保持机构,本发明提出的可变行程的限域空间冷折弯机在管道弯制过程中能够实现折弯诱导、同轴保持、步进行走和折弯保持等功能,可以根据待弯曲管道的不同规格来确定弯曲所需液压力,对于相同规格的管道,也可以根据选择不同大小的液压力实现不同的顶起行程,行程范围较大且行程可变,进而从管道内部满足管道弯制的加工要求且不破坏管道外部涂覆层。

    一种限域空间折弯装置的横向支撑机构及方法

    公开(公告)号:CN118238395A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410464412.4

    申请日:2024-04-17

    IPC分类号: B29C53/08 B29C53/80

    摘要: 本发明提供一种限域空间折弯装置的横向支撑机构及方法,特别是用于外部涂覆有绝热层、PU泡沫/PUR硬质泡沫的管道。一种限域空间折弯装置的横向支撑机构,包括:滚轮式横向支撑模块,用于对管道内壁施加横向支撑力;固定支撑模块,用于将所述滚轮式横向支撑模块与所述折弯机本体连接固定;所述滚轮式横向支撑模块包括:纺锤状滚轮、轴承、支撑轴。该技术方案可以使管道椭圆度在折弯过程中不发生较大变化,满足管道弯制的椭圆度要求;光滑纺锤状滚轮充分减小了摩擦力,提高了折弯效率、减少了对管道内壁的损伤,提升了管道弯制质量。