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公开(公告)号:CN104813412A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201380061797.X
申请日:2013-10-04
申请人: 浜松光子学株式会社 , 学校法人光产业创成大学院大学 , 丰田自动车株式会社
摘要: 提供能够自动地连续进行量子束生成的量子束生成装置、量子束生成方法和激光核聚变装置。具备将靶(2a)供给至腔室(3a)的靶供给装置(4a)、监视位于腔室(3a)的内侧的靶(2a)的靶监视装置(5a)、对位于腔室(3a)的内侧的靶(2a)照射激光(8a)的激光照射装置(6a)和控制装置(7a)。靶供给装置(4a)在由控制装置(7a)控制的射出时机将靶(2a)沿腔室(3a)的内侧的预先设定的射出方向(3d)射出,控制装置(7a)算出激光(8a)的照射点(4d),算出靶(2a)向照射点(4d)的到达时机,基于照射点(4d)和到达时机而向激光照射装置(6a)照射激光。
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公开(公告)号:CN104737235A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201380054174.X
申请日:2013-10-10
申请人: 浜松光子学株式会社 , 学校法人光产业创成大学院大学 , 丰田自动车株式会社
发明人: 关根尊史 , 栗田隆史 , 川嶋利幸 , 佐藤仲弘 , 菅博文 , 北川米喜 , 森芳孝 , 石井胜弘 , 藤田和久 , 花山良平 , 冲原伸一朗 , 砂原淳 , 米田修 , 中村直树 , 西村靖彦 , 东博纯
摘要: 本发明能够比较容易地控制提供给靶的中心部的等离子体的能量。本发明的激光核聚变装置具备:将靶壳(Tg1)提供给腔室(2)的靶壳供给装置(3)、监视靶壳(Tg1)的姿势和位置的靶壳监视装置(4)、将压缩用激光(LS1)照射于靶壳(Tg1)的压缩用激光输出装置(5a)等、继压缩用激光(LS1)之后将加热用激光(LS3)照射于靶壳(Tg1)的加热用激光输出装置(6),在靶壳(Tg1),具有中空的球壳状的形状,在内侧设置有大致球状的空隙(Sp),设置有连接外侧和空隙(Sp)的至少一个贯通孔(H1),靶壳(Tg1)的外表面(Sf1)包含压缩用激光的照射被预定的照射区域(Ar1,Ar2)。
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公开(公告)号:CN102714062B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201080057004.3
申请日:2010-12-15
摘要: 本发明的目的在于,能够以比较高的效率引发核聚变反应并且能够使装置小型化。本发明的核聚变装置(1)具备:包含含有氘或者氚的靶基板(7a)及层叠于靶基板(7a)上且含有氘或者氚的薄膜层(7b)的核聚变靶材(7)、容纳核聚变靶材(7)的真空容器(5)、朝着核聚变靶材(7)的薄膜层(7b)照射连续的2个第1及第2脉冲激光(P1,P2)的激光装置(3),第1脉冲激光(P1)的强度小于第2脉冲激光(P2)的强度,并且,被设定为能够从靶基板(7a)剥离薄膜层(7b)的值。
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公开(公告)号:CN104737235B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201380054174.X
申请日:2013-10-10
发明人: 关根尊史 , 栗田隆史 , 川嶋利幸 , 佐藤仲弘 , 菅博文 , 北川米喜 , 森芳孝 , 石井胜弘 , 藤田和久 , 花山良平 , 冲原伸一朗 , 砂原淳 , 米田修 , 中村直树 , 西村靖彦 , 东博纯
摘要: 本发明能够比较容易地控制提供给靶的中心部的等离子体的能量。本发明的激光核聚变装置具备:将靶壳(Tg1)提供给腔室(2)的靶壳供给装置(3)、监视靶壳(Tg1)的姿势和位置的靶壳监视装置(4)、将压缩用激光(LS1)照射于靶壳(Tg1)的压缩用激光输出装置(5a)等、继压缩用激光(LS1)之后将加热用激光(LS3)照射于靶壳(Tg1)的加热用激光输出装置(6),在靶壳(Tg1),具有中空的球壳状的形状,在内侧设置有大致球状的空隙(Sp),设置有连接外侧和空隙(Sp)的至少一个贯通孔(H1),靶壳(Tg1)的外表面(Sf1)包含压缩用激光的照射被预定的照射区域(Ar1,Ar2)。
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公开(公告)号:CN102714062A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201080057004.3
申请日:2010-12-15
摘要: 本发明的目的在于,能够以比较高的效率引发核聚变反应并且能够使装置小型化。本发明的核聚变装置(1)具备:包含含有氘或者氚的靶基板(7a)及层叠于靶基板(7a)上且含有氘或者氚的薄膜层(7b)的核聚变靶材(7)、容纳核聚变靶材(7)的真空容器(5)、朝着核聚变靶材(7)的薄膜层(7b)照射连续的2个第1及第2脉冲激光(P1,P2)的激光装置(3),第1脉冲激光(P1)的强度小于第2脉冲激光(P2)的强度,并且,被设定为能够从靶基板(7a)剥离薄膜层(7b)的值。
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公开(公告)号:CN107112709B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201680006190.5
申请日:2016-01-13
申请人: 浜松光子学株式会社
摘要: 本发明所涉及的激光放大装置中的激光介质单元(10)具备多个激光介质(14)。在激光介质单元(10)的周围设置冷却介质流路(F1),从外侧冷却激光介质单元(10)。在激光介质(14)之间的密闭空间内填充气体或者液体,通过所涉及的密闭空间内的激光因为不会被在外侧进行流动的冷却介质干涉,所以被放大的激光的晃动等被抑制并且激光的稳定性和聚焦特性等的质量提高。
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公开(公告)号:CN105340140A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201480036662.2
申请日:2014-05-23
申请人: 浜松光子学株式会社
CPC分类号: G02B27/12 , G02B5/04 , G02B19/0057 , G02B27/0905 , G02B27/0922 , G02B27/106 , G02B27/1066 , H01S5/005 , H01S5/4012 , H01S5/4025 , H01S5/405
摘要: 一种激光装置,具备N个半导体激光阵列堆栈、通过将从N个半导体激光阵列堆栈分别输出的光束的光轴偏移而缩小光束彼此的间隔的棱镜光学系统和将光束按每束光束进行聚光和偏向的成像光学系统,成像光学系统以在规定位置上使光束相互重叠的方式将光束偏向,并且在成像光学系统与规定位置之间产生光束的聚光点。
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公开(公告)号:CN102473463B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201080034854.1
申请日:2010-07-20
申请人: 国立大学法人大阪大学 , 浜松光子学株式会社
IPC分类号: G21B1/03
摘要: 以有效地提高照射的能量线的一样性为目的。本发明的核聚变照射配位决定方法是一种计算在相对于核聚变靶照射能量线的时候的照射配位的方法,具备:假想性地将电荷(Qi)配置于使用随机数设定的球面(So)上的照射配位数(NB)的初始坐标的初始配置步骤(S202)、根据作用于电荷(Qi)之间的库仑力、将电荷(Qi)的坐标(ri)限制于球面(So)上并按照时间序列解析的坐标解析步骤(S203)、根据该坐标(ri)判定电荷(Qi)的电势能稳定化了的时间点的电势评价步骤(S205,S206)、将在电势能稳定化了的时间点上的坐标(ri)作为使核聚变靶配置于球面(So)的中心的情况下的能量线的照射配位而导出的照射配位导出步骤(S207)。
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公开(公告)号:CN107207374A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201580073644.6
申请日:2015-08-10
申请人: 浜松光子学株式会社
发明人: 米田修 , 近藤拓也 , 川嶋利幸 , 菅博文 , 佐藤仲弘 , 关根尊史 , 栗田隆史 , 砂原淳 , 元广友美 , 日置辰视 , 东博纯 , 大岛繁树 , 梶野勉 , 北川米喜 , 森芳孝 , 石井胜弘 , 花山良平 , 西村靖彦 , 三浦永祐
IPC分类号: C04B41/91 , B23K26/354 , C04B41/80
摘要: 本发明的课题在于提供一种不会生成单斜晶的氧化锆的加工方法。该氧化锆的加工方法的特征在于,包括以1013~1015W/cm2的强度向氧化锆照射具有10-12秒至10-15秒的脉冲宽度的激光的工序。
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公开(公告)号:CN107112709A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201680006190.5
申请日:2016-01-13
申请人: 浜松光子学株式会社
摘要: 本发明所涉及的激光放大装置中的激光介质单元(10)具备多个激光介质(14)。在激光介质单元(10)的周围设置冷却介质流路(F1),从外侧冷却激光介质单元(10)。在激光介质(14)之间的密闭空间内填充气体或者液体,通过所涉及的密闭空间内的激光因为不会被在外侧进行流动的冷却介质干涉,所以被放大的激光的晃动等被抑制并且激光的稳定性和聚焦特性等的质量提高。
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