激光器的相变储能蓄冷箱体

    公开(公告)号:CN115939911B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310058577.7

    申请日:2023-01-16

    IPC分类号: H01S3/042 H01S3/04

    摘要: 本发明公开了一种激光器的相变储能蓄冷箱体,其包括蓄冷箱体及外包于蓄冷箱体的相变储能层,所述相变储能层包括多个分别自下往上设置的相变储能分层,且多个所述相变储能分层的相变熔点呈阶梯式变化。基于不同相变熔点的相变材料在不同的温度条件下释放冷量的特性,在蓄冷箱体外部设置相变熔点呈阶梯式变化的相变储能层,通过相变熔点梯度变化的相变材料实现相变储能层进行梯度释放冷量,延长激光器的相变储能蓄冷箱体的储冷时间,极大降低蓄冷箱体的冷量损失速率。

    螺旋可调式高功率激光液冷截止光阑

    公开(公告)号:CN115657294B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211672964.1

    申请日:2022-12-26

    IPC分类号: G02B26/04 H01S3/04

    摘要: 本发明提供了一种螺旋可调式高功率激光液冷截止光阑,包括若干片光阑叶片和用于驱动光阑叶片转动的驱动组件,光阑叶片的内腔中设有微通道;相邻的光阑叶片之间部分重叠,若干片光阑叶片组合成中心区域孔径可调的扇叶结构;驱动组件驱动若干片光阑叶片同时转动,以实现孔径调节,同时微通道中流动的制冷液体对光阑叶片降温。本发明通过设置驱动组件,在驱动组件的驱动下,若干片光阑叶片同时发生转动,使其所形成的扇叶结构的中心区域的孔径不断发生变化,达到孔径调节的目的;同时,通过在光阑叶片中设置微通道,微通道和制冷液体的协同作用能够对光阑叶片进行降温,防止光阑叶片发生热变形,导致光路稳定性下降和光束质量降低等现象的发生。

    基于两相流体的光纤激光器热控装置及方法

    公开(公告)号:CN115377778B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202211301595.5

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: H01S3/042 H01S3/067 F25B25/00

    摘要: 本发明公开了一种基于两相流体的光纤激光器热控装置及方法,包括一次侧温控系统以及通过板式换热器与一次侧温控系统进行热量交换的二次侧泵驱两相系统。其中一次侧温控系统含有泵驱和压缩机制冷两种制冷模式,可根据环境条件进行制冷模式的切换,实现进液温度精确控制;同时,二次侧泵驱两相系统中,在流阻匹配采取恒压法控制的基础上通过阻力件和集热器的匹配设计以及多支路并联设计,可在满足散热需求的同时避免各支路因功耗变化造成温度失控现象,保证各激光器的散热效果。本发明的一次侧温控系统和二次侧泵驱两相系统之间彼此独立而又相互关联,结构简单、操作方便且能实现高效散热,保证激光器的稳定运行。

    一种无水化和差异吸收率的激光截止器

    公开(公告)号:CN115494569B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211437307.9

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: G02B5/00 G02B5/22 G02B5/26

    摘要: 本发明公开了一种无水化和差异吸收率的激光截止器,包括截止器壳体,截止器壳体的顶端开设有入射口,截止器壳体的内腔壁面包括内底壁、内侧壁和内顶侧壁,内底壁的中部位置设置有反射锥体,反射锥体正对着入射口设置,反射锥体的表面镀有可产生镜面效果的高反射膜;内顶侧壁与水平面之间的夹角为θ2,反射锥体的母线与水平面之间的夹角为θ1,则θ2≤θ1;内顶斜壁上镀有低吸收膜,内底壁和内侧壁上镀有高吸收膜,高吸收膜对光的吸收率高于低吸收膜对光的吸收率;截止器壳体的壳体壁为空心结构,截止器壳体的空心结构中填充有相变材料;本发明实现了对高功率杂散光的无水化截止吸收,且大幅度提高了使用安全性。

    基于两相流体的光纤激光器热控装置及方法

    公开(公告)号:CN115377778A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211301595.5

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: H01S3/042 H01S3/067 F25B25/00

    摘要: 本发明公开了一种基于两相流体的光纤激光器热控装置及方法,包括一次侧温控系统以及通过板式换热器与一次侧温控系统进行热量交换的二次侧泵驱两相系统。其中一次侧温控系统含有泵驱和压缩机制冷两种制冷模式,可根据环境条件进行制冷模式的切换,实现进液温度精确控制;同时,二次侧泵驱两相系统中,在流阻匹配采取恒压法控制的基础上通过阻力件和集热器的匹配设计以及多支路并联设计,可在满足散热需求的同时避免各支路因功耗变化造成温度失控现象,保证各激光器的散热效果。本发明的一次侧温控系统和二次侧泵驱两相系统之间彼此独立而又相互关联,结构简单、操作方便且能实现高效散热,保证激光器的稳定运行。

    螺旋可调式激光相变截止光阑

    公开(公告)号:CN115639634B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211661046.9

    申请日:2022-12-23

    IPC分类号: G02B5/00

    摘要: 本发明提供了一种螺旋可调式激光相变截止光阑,包括若干片光阑叶片和用于驱动光阑叶片转动的驱动组件,光阑叶片的内腔中设有降温组件;相邻的光阑叶片之间部分重叠,若干片光阑叶片组合成中心区域孔径可调的扇叶结构,光阑叶片面向激光的一面设置有均温层;驱动组件驱动若干片光阑叶片同时转动,以实现孔径调节,同时降温组件对光阑叶片降温。本发明通过设置驱动组件,在驱动组件的驱动下,若干片光阑叶片同时发生转动,使其所形成的扇叶结构的中心区域的孔径不断发生变化,达到孔径调节的目的;同时,通过在光阑叶片中设置降温组件,降温组件能够对光阑叶片进行降温,防止光阑叶片发生热变形,从而导致光路稳定性下降和光束质量降低的问题。

    一种无水化和差异吸收率的激光截止器

    公开(公告)号:CN115494569A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211437307.9

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: G02B5/00 G02B5/22 G02B5/26

    摘要: 本发明公开了一种无水化和差异吸收率的激光截止器,包括截止器壳体,截止器壳体的顶端开设有入射口,截止器壳体的内腔壁面包括内底壁、内侧壁和内顶侧壁,内底壁的中部位置设置有反射锥体,反射锥体正对着入射口设置,反射锥体的表面镀有可产生镜面效果的高反射膜;内顶侧壁与水平面之间的夹角为θ2,反射锥体的母线与水平面之间的夹角为θ1,则θ2≤θ1;内顶斜壁上镀有低吸收膜,内底壁和内侧壁上镀有高吸收膜,高吸收膜对光的吸收率高于低吸收膜对光的吸收率;截止器壳体的壳体壁为空心结构,截止器壳体的空心结构中填充有相变材料;本发明实现了对高功率杂散光的无水化截止吸收,且大幅度提高了使用安全性。

    一种单片级射流冲击光学元件冷却散热装置及方法

    公开(公告)号:CN115548838B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211373400.8

    申请日:2022-11-04

    IPC分类号: H01S3/04

    摘要: 本发明公开了一种单片级射流冲击光学元件冷却散热装置,包括上部组件及下部组件;所述上部组件包括一号入口管线、一号出口管线、一号端盖及一号射流回收结构;一号射流回收结构包括一号块体、设置于一号块体中上部的一号射流腔及设置于一号块体下部的一号回收腔,一号射流腔和一号回收腔之间通过一号长条形缝隙相联通;下部组件和上部组件结构形状相同,在高度方向上轴对称组合布置;下部组件的二号回收腔与上部组件的一号回收腔叠放在一起;还公开对应散热方法;实现上下层流体的均匀流动与高速射流冲击强制换热,解决了上下游流量分配不均的问题,有效减小强射流冲击条件下光学元件的局部应力与形变。

    用于转动跟踪系统供液的电驱自动快插装置及方法

    公开(公告)号:CN115596916A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211303627.5

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: F16L37/30 F16L55/00

    摘要: 本发明公开了一种用于转动跟踪系统供液的电驱自动快插装置及方法,包括装置壳体、设置于壳体内部的电机以及通过连杆与电机相连的可伸缩供液管道,可伸缩供液管道上设置有自密封快插公头,连杆上设置有限位插销;壳体上方设置有旋转供液管道以及与旋转供液管道相连的自密封快插母头。通过自密封快插公头和母头上的光电传感器,确定旋转供液管路状态,从而利用电机驱动可伸缩供液管道和自密封快插公头向上运动,结合利用自密封快插母头内部设置的行程开关,识别自密封快插公头是否运动到预定位置,以进行自密封快插公头和母头的连接,从而完成可伸缩供液管道和旋转供液管道的连接,利用远程控制,实现供液管道的自动化连接,提高了管道连接效率。