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公开(公告)号:CN115864855A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310050928.X
申请日:2023-02-02
申请人: 河北工业大学
摘要: 本发明为用于储能系统的宽电压范围CLLLC谐振变换器的控制方法,包含储能系统在恒流充电、恒压充电以及恒流放电三个不同阶段的控制,恒流充电阶段调节开关频率fs与桥间移相角实现宽电压增益控制,在恒压充电阶段调节开关频率fs等于谐振频率fr实现恒定电压增益控制,在恒流放电阶段调节开关频率fs实现宽电压增益控制。在三个不同阶段的控制中,CLLLC谐振变换器的所有开关器件均可以实现软开关运行,与变频控制相比,本发明所提控制方法中变换器的开关频率不超过谐振频率,开关频率更低,开关频率的变化范围更窄,有利于变压器以及驱动电路的设计,并且变换器在降压模式下具有更宽的电压调整范围。
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公开(公告)号:CN115021051A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210806293.7
申请日:2022-07-08
申请人: 河北工业大学
摘要: 本发明涉及激光器领域,尤其涉及一种纳秒‑皮秒组合激光器,包括被动调Q谐振腔、放大模块、第二二分之一波片、第一偏振分光棱镜、SBS脉冲压缩模块、时延模块和第三偏振分光棱镜,被动调Q谐振腔、放大模块、第二二分之一波片、第一偏振分光棱镜、SBS脉冲压缩模块和第三偏振分光棱镜的中心点平齐,第一偏振分光棱镜、时延模块与第三偏振分光棱镜中心相对;被动调Q谐振腔产生纳秒线偏振种子光后进入放大模块进行功率放大,放大后的种子光经过第二二分之一波片,在第一偏振分光棱镜内分为第一种子光和第二种子光,第一种子光经SBS脉冲压缩模块化为皮秒光,第二种子光经时延模块与皮秒光在第三偏振分光棱镜合束。本发明结构简单、稳定性好。
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公开(公告)号:CN114825011A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210458540.9
申请日:2022-04-28
申请人: 河北工业大学
摘要: 本发明提出了一种基于受激布里渊散射的大能量固体激光相干合束系统,包括激光源、第一分光系统、第二分光系统、低能量Stokes光产生系统、低能量Stokes光放大系统I、低能量Stokes光放大系统II和激光合束输出系统;激光源产生的泵浦光通过第一分光系统将光束分别注入低能量Stokes光产生系统、低能量Stokes光放大系统I和低能量Stokes光放大系统II中;通过低能量Stokes光产生系统产生的Stokes光通过第二分光系统将光束分别注入低能量Stokes光放大系统I和低能量Stokes光放大系统II中;最后放大后的Stokes光和泵浦光均导入至激光合束输出系统中进行相干合束后输出。本发明可以实现重复频率在1‑10Hz的可调条件下的10ns脉冲激光输出,且输出的光束质量更加优质。
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公开(公告)号:CN112247196B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011075511.1
申请日:2020-10-10
申请人: 河北工业大学
摘要: 本发明一种基于弹性支撑的轴向振动加工装置,包括主轴驱动电机、电机支架、主轴、圆柱凸轮、万向球滚珠轴承、左侧浮动轴承座端盖、左侧浮动轴承座、机箱、右侧浮动轴承座和右侧浮动轴承座端盖;所述机箱的两端分别与左侧浮动轴承座端盖和右侧浮动轴承座端盖螺纹连接,左侧浮动轴承座和右侧浮动轴承座安装在各自的浮动轴承座端盖内,左侧浮动轴承座外侧周向上套装有多个左侧周向弹性环,右侧浮动轴承座外侧周向上套装有多个右侧周向弹性环,通过所有周向弹性环的相互配合为圆柱凸轮提供指向万向球滚珠轴承方向的轴向力,同时实现主轴振动系统的弹性支撑并提供轴向振动轨道。该装置能减少摩擦损耗和故障,有利于整个装置的减重与小型化设计。
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公开(公告)号:CN106826571A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710096133.7
申请日:2017-02-22
申请人: 河北工业大学
摘要: 本发明涉及一种齿轮表面复合强化的方法,首先使用粒径为0.6‑1mm的钢丸对齿轮表面进行喷丸处理;然后将二硫化钼与粒径为0.05‑0.1mm的微粒混合后对齿轮继续进行喷丸,获得表面得到复合强化的齿轮。本发明利用强力喷丸和二硫化钼与微粒子混合喷丸处理两种工艺的耦合效应,实现了比单一表面处理工艺更深的齿面压应力幅值,大幅度提高齿面硬度。同时改善齿轮表面的润滑性,降低了齿轮表面的摩擦系数,提高润滑能力及表面光洁度,降低了齿轮啮合的振动噪声。实现了同时大幅度提高齿轮的弯曲疲劳寿命和接触疲劳寿命的效果。本发明工艺简单,条件灵活,可进行批量生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114976843A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210816150.4
申请日:2022-07-12
申请人: 河北工业大学
摘要: 本发明涉及高功率固体激光器领域,尤其涉及一种可调谐双波长输出板条激光器,包括种子光隔离与整形模块、板条四程放大模块和可调谐模块,种子光隔离与整形模块、板条四程放大模块和可调谐模块的传输光路相匹配;种子光隔离与整形模块产生种子光,并将种子光整形为与板条四程放大模块相匹配的长方形光斑,整形后的种子光进入板条四程放大模块进行放大,放大后的种子光进入可调谐振模块进行波长调整。本发明实现了重频、能量和波长均可调谐的高光束质量百皮秒单纵模激光输出,通过板条四程放大模块实现对种子光的四程放大,有效提高了种子光的功率与光束质量,并减少了热透镜效应对激光器的影响。
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公开(公告)号:CN118367426A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410470249.2
申请日:2024-04-18
申请人: 河北工业大学
IPC分类号: H01S3/109 , G01N21/17 , H01S3/0941
摘要: 本发明提出了一种用于光声成像的三波长固体激光器系统,包括上位机、电源和激光器,激光器和上位机均与电源相连接,激光器包括依次设置的谐振腔模块、倍频模块Ⅰ和倍频模块Ⅱ,谐振腔模块、倍频模块Ⅰ和倍频模块Ⅱ的中心均设置在一条直线上,谐振腔模块包括依次设置的反射镜、LD侧泵模块、调Q晶体、小孔、偏振分束器和输出镜,反射镜、LD侧泵模块、调Q晶体、小孔、PBS和输出镜的中心均设置在同一条直线上,输出镜与倍频模块Ⅰ相对应,电源与LD侧泵模块相连接。本发明提出了用于生物探测光声成像的三波长固体激光器系统光路结构,利用倍频模块Ⅰ输出1064 nm激光,通过倍频模块Ⅱ输出532 nm激光和266 nm激光,分辨率更高,价格低廉,结构简单。
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公开(公告)号:CN116780322A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310044040.5
申请日:2023-01-29
申请人: 河北工业大学
IPC分类号: H01S3/08 , H01S3/102 , H01S3/117 , H01S3/1123 , H01S3/067
摘要: 本发明公开了基于双压电陶瓷环形腔的种子注入式高能脉冲激光器,解决了现有技术中激光器的输出功率都比较低,影响激光的输出光束质量的问题。本发明包括光源输入腔和从谐振腔,从谐振腔位于光源输入腔的内侧并与光源输入腔相对应;所述光源输入腔内依次设有种子源、光纤放大器、扩束系统、隔离系统、第一高反镜、第一分光系统和第二高反镜,第一分光系统的外侧设有第一非球面透镜;所述从谐振腔的外侧设有第二非球面透镜;第二高反镜与声光调Q相对应,声光调Q、腔长控制系统、供能系统、第一非球面透镜和第二非球面透镜均与控制系统连接。本装置利用光源输入腔和从谐振腔配合使用,增加了激光的利用效率。
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公开(公告)号:CN115313691A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211039206.6
申请日:2022-08-29
申请人: 河北工业大学
IPC分类号: H02J50/12 , H02M3/335 , H02M1/088 , G06F30/367 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明为基于统一复合工作模态的双向无线电能传输系统的建模方法,该建模方法包括以下内容:以双边LCC谐振拓扑的双向无线电能传输系统作为对象,根据双侧H桥输出电平的不同,对系统模态的基础工作阶段进行详细的划分;在时,系统的统一复合工作模态Y在正半周期内记为PN/PO/PP/PO/ON/OO/OP/OO,在负半周期内记为NP/NO/NN/NO/OP/OO/ON/OO;在时,系统的统一复合工作模态Y*在正半周期内记为PP/PO/PN/PO/OP/OO/ON/OO,在负半周期内记为NN/NO/NP/NO/ON/OO/OP/OO;获得统一复合工作模态Y和Y*的各基础工作阶段的作用时间;根据双边LCC的双向无线电能传输系统的物理结构,结合统一复合工作模态形式得到统一的离散数学模型方程,完成双向无线电能传输系统的离散建模。
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公开(公告)号:CN114759425A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210538954.2
申请日:2022-05-17
申请人: 河北工业大学
摘要: 本发明提出了一种基于SBS驻波腔的高稳定性激光器,包括依次设置的种子源、光隔离器、偏振片、四分之一波片与SBS脉冲压缩器,种子源、光隔离器、偏振片Ⅰ、四分之一波片与SBS脉冲压缩器的中心设置在同一水平线上,偏振片Ⅰ倾斜角度为56°;种子源产生单纵模线性偏振泵浦光,泵浦光依次通过光隔离器、偏振片和四分之一波片,最终传输至SBS脉冲压缩器中。本发明实现了脉冲宽度由纳秒向百皮秒转化的同时,利用驻波腔结构有效的改善了Stokes种子光的波形抖动问题,并进一步的窄化种子光,同时提高输出能量反射率,使输出脉冲的能量及波形稳定性较传统结构有大幅提升,实现高功率高稳定性短脉冲激光输出。
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