一种用于透明材料低热损伤激光剥离与切割的装置与方法

    公开(公告)号:CN119387863A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411872261.2

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于透明材料低热损伤激光剥离与切割的装置与方法,该装置包括:激光器以及沿激光传输方向依次设置的第一半波片、线偏振片、扩束镜、第二半波片、涡旋波片和加工物镜,加工物镜的出光入射至加工材料上,加工材料被吸附固定在冷却吸盘上,冷却吸盘安装在三维移动平台上。本发明将偏振调制后的光通过物镜聚焦到材料内部进行改质,随着三维平台的移动,形成完整的改质层,采用该装置与方法进行剥离与切割具有低热损伤、高精度的优点,能够降低激光加工过程带来的材料损耗。

    基于羽流角度的热塑性树脂激光清洗质量监测方法及系统

    公开(公告)号:CN116371825A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310249532.8

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于羽流角度的热塑性树脂激光清洗质量监测方法及系统,属于激光清洗技术领域;包括:依据预设的工艺参数,对热塑性树脂漆进行激光清洗;对羽流和激光清洗区域进行图像采集,获取包含羽流角度全貌和清洗表面飞溅物的图像;基于图像中羽流角度和清洗过后的表面区域灰度值变化,判断是否清洗合格;其中,若羽流角度大于45°且清洗过的表面灰度值不随时间变化,则清洗合格;否则,清洗不合格;若清洗不合格,则调整工艺参数,并再次进行激光清洗;若清洗合格,则控制除尘设备自动移动至羽流传播方向,将污染物吸入。本发明通过对羽流角度的监控,使清洗表面无飞溅物的粘性附着、飞溅物均被吸尘装置收集,无环境污染。

    一种干冰风冷激光器内部器件温度控制系统

    公开(公告)号:CN114865431A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210352553.8

    申请日:2022-04-05

    Abstract: 本发明公开了一种干冰风冷激光器内部器件温度控制系统,该系统基于干冰相变对激光器内部不同晶体分别进行温度控制,该系统包括LD激光二极管、风冷组件、第一晶体、第二晶体、热沉、半导体制冷片、热管、干冰储藏腔、通风口、隔热层、温度传感器、电动阀、微处理器;第一晶体为激光器工作晶体,第二晶体为激光器内部的其他晶体,每个晶体的侧面包裹着热沉,两晶体的热沉之间用隔热层隔绝,温度传感器感知热沉表面温度,转换为电信号送到微处理器,微处理器控制电动阀,电动阀控制风冷系统的风量,从而控制换热效果,使系统维持在一个较合理的温度范围内,本发明提高了两个晶体的匹配度,进一步提高了激光的光束质量和激光的传输效率。

    一种应用于半导体激光器光束整形的透镜

    公开(公告)号:CN106873168B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710181008.6

    申请日:2017-03-24

    Abstract: 一种应用于半导体激光器光束整形的透镜,涉及半导体激光器光束整形领域。根据透镜的口径大小由透镜需要摆放的位置确定,选定折射率为的材料1作为双胶合透镜的前透镜即第一个透镜材料,折射率为的材料2作为后透镜即第二个透镜材料,前后两透镜之间采用双胶合的方法胶合为一块厚透镜,此双胶合透镜的三个面依次为非球面、球面、球面。透镜为双胶合透镜,第一个面为快轴方向的非球面柱面,非球面方程由几何光学折射定律得到,使快轴方向光束得到准直,第二个面为球面,在对慢轴方向高斯光束进行准直的同时,对快轴方向的光进行聚焦,第三个面为球面柱面,且与第二个面的距离由快轴目标光斑大小决定,使最终出射光斑为目标大小的近方形光斑。

    一种用于激光-等离子弧同轴复合焊的光束整形方法

    公开(公告)号:CN105149774B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510433554.5

    申请日:2015-07-22

    Abstract: 一种用于激光-等离子弧同轴复合焊的光束整形方法,本方法基于激光-等离子弧同轴复合焊并且使其能应用于曲线焊接和三维焊接。确定入射光束的直径即平面反射镜的中心圆孔直径D和圆锥镜内圆锥直径D0;确定圆锥镜的内锥角γ1和外锥角γ2;计算平面反射镜与圆锥镜之间的距离;确定圆锥镜所能得到的最大的环形光束的内外环直径D1、D2;确定圆锥镜的外圆锥方向最大直径D3;确定平面反射镜内圆孔上从距离光束中心r处发出的光线入射到圆锥镜并出射形成圆环光束,其中 确定圆环的宽度h。本方法减少了以往的整形方法的装置的大小,这对于激光-等离子弧同轴复合焊的应用具有重大意义。

    一种大功率三倍频紫外固体激光器集成装置

    公开(公告)号:CN103701017B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310689327.X

    申请日:2013-12-16

    Abstract: 一种大功率三倍频紫外固体激光器集成装置,该装置包括有箱体和箱盖;具体而言,箱体包括倍频装置安装孔、分离调Q控制器和温控炉控制器的分隔板、温控炉安装孔、调Q控制器安装孔、出水口分水器安装孔、入水口分水器安装孔、泵浦模块电极安装孔、分隔板支撑杆a、分隔板支撑杆b、出光口;箱盖上设有调Q控制器通风口;本发明的优点在于可以将整形光学系统、电极、冷却装置、工作头一体化集成,无需后期调整和维护。

    一种音频信号控制输出光信号的方法

    公开(公告)号:CN105319990A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510809378.0

    申请日:2015-11-19

    CPC classification number: G05B17/02 G05B2219/33198

    Abstract: 一种音频信号控制输出光信号的方法按照音乐中的国际标准音高对人声的频率进行划分,将人所发出的音频信号的频率划分为22个区间,并将可见光波长范围和音频范围按比例分为对应的22个区间,通过将CIE波色图进行坐标变换。将人所发出的实时音频信号A通过麦克风等器件转化成模拟电信号B输出,输出的电信号B经过加法器提高一个直流电平,再输入到单片机或模数转换器中,对此模拟电信号C进行采样、数字化,按时钟顺序进行数字大小的对比。按照得到的三刺激值的比例输出三个电压点亮三个三原色激光器得到一个颜色与强度随输入模拟电信号变化的模拟光信号。

    一种适合熔覆层性能梯度变化的激光熔覆工作头

    公开(公告)号:CN100588741C

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200710119914.X

    申请日:2007-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种适合熔覆层性能梯度变化的激光熔覆工作头,属于激光熔覆领域。包括粉气分离筒(7)、送粉喷嘴(15)、混合头(3)、上封头(4)、送粉气输出调节环(5)、粉末输送连接管(10)、下连接头(11)、保护气输入筒(13)、送粉喷嘴压帽(14)、送粉喷嘴座体(16);其中粉气分离筒(7)的粉气输送管路为渐缩型管路,排气孔沿粉气分离筒中轴线呈径向分布,排气孔中轴线同粉气分离室中轴线夹角α2≤50°。本发明在实现金属粉末和送粉气体分离后,既可降低金属粉末的流出速度,也可保证粉末输送量的变化符合粉末输入量的变化,从而满足激光梯度熔覆技术对激光熔覆工作头粉末输出量连续变化的要求。

    粉末材料的选区激光汽化烧结快速薄壁成型的方法及系统

    公开(公告)号:CN1363440A

    公开(公告)日:2002-08-14

    申请号:CN01139973.2

    申请日:2001-11-22

    CPC classification number: Y02P10/295

    Abstract: 粉末材料的选区激光汽化烧结快速薄壁成型的方法及系统,属于激光材料加工快速成型技术领域。本发明首先在计算机上完成需要成型的三维CAD模型,将盛有粉末材料的容器5放置在工作台13上,垫板10放在容器底部。成型过程中,在计算机的控制下,激光束经反射镜1、反射镜2分别沿X、Y方向运动,经聚焦镜3聚焦,使激光有选择地扫描粉末材料6,经过扫描的粉末材料因汽化蒸发掉,激光扫描的边缘未被汽化但已被熔化部分7,向周围粉末热传导,低熔点材料受热熔化,冷却凝固后成为所需的薄壁零件。本发明可有效、快速、方便地形成微小的薄壁零件。

    一种MOF材料的制作方法及其在有机太阳能电池电子收集层中的应用

    公开(公告)号:CN113929917A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202110999730.7

    申请日:2021-08-30

    Inventor: 王旭葆 姜天泽

    Abstract: 本发明公开了一种MOF材料的制作方法及其在有机太阳能电池电子收集层中的应用,本发明通过合理的筛选和细致的优化,得到了一种性能优良、成本低廉的MOF电子收集层掺杂材料。将所述经过MOF掺杂的电子传输层使用到有机太阳能电池中,可实现其高光电转换效率。不仅如此,使用MOF掺杂后的电子传输层可以有效的提升有机太阳能电池的载流子迁移率,极大地改善了器件的填充因子和短路电流密度,通过优化电子收集层材料,提高太阳能电池转换,效率适合被广泛推广和使用。

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