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公开(公告)号:CN114414210B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111416199.2
申请日:2021-11-25
Applicant: 清华大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本公开实施例中提供了一种激光倍频晶体相位匹配方向的快速测量系统及方法,该方法包括:将入射激光束整形为锥形激光束;以所述锥形激光束照射所述激光倍频晶体;获取从所述激光倍频晶体出射的出射激光光斑,其中所述出射激光光斑包含中心条纹;以及基于所述中心条纹距离所述出射激光光斑中心的距离获取所述激光倍频晶体相位匹配方向。通过本公开的处理方案,操作简单,耗时短,且能够准确测量激光倍频晶体的相位匹配方向。
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公开(公告)号:CN109061894A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810910887.6
申请日:2018-08-10
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 清华大学
Abstract: 一种巨型光学平面反射阵列装置的超精密准直仪器及准直方法,包括基体装置,基体装置上有多个采用标准联接的接口为元件及检测仪器提供安装定位功能;在基体装置上水平安装有小口径反射元件阵列,在基体装置上竖直安装有小口径半透半反元件阵列,在基体装置上可安装一个在竖直面上二维运动的大口径反射元件,在基体装置上安装有可移动并精密调整的光学自准直仪。在对仪器进行了校准之后,在检测工位上安装待检测的巨型光学平面反射阵列装置,可完成对其各反射元件的准直操作。本发明既可以对极大口径的光学平面反射阵列进行检测并准直,也能够在大口径激光干涉仪难以使用的工程条件下开展工作,并能够实现较高的准直精度。
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公开(公告)号:CN114414210A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111416199.2
申请日:2021-11-25
Applicant: 清华大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本公开实施例中提供了一种激光倍频晶体相位匹配方向的快速测量系统及方法,该方法包括:将入射激光束整形为锥形激光束;以所述锥形激光束照射所述激光倍频晶体;获取从所述激光倍频晶体出射的出射激光光斑,其中所述出射激光光斑包含中心条纹;以及基于所述中心条纹距离所述出射激光光斑中心的距离获取所述激光倍频晶体相位匹配方向。通过本公开的处理方案,操作简单,耗时短,且能够准确测量激光倍频晶体的相位匹配方向。
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公开(公告)号:CN108844501A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810499225.4
申请日:2018-05-23
Applicant: 清华大学 , 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 一种激光倍频晶体表面立式测量系统及性能表征方法,该系统包括高刚度基板、支撑框架、载物板、晶体安装框、高精度激光位移传感器、控制器模块和X、Y、Z向精密电动平移台;通过Y向和X向平移台的交替间续运动,高精度激光位移传感器对倍频晶体通光口径表面进行逐点采样,获取面形信息;在高洁净光学测量环境中进行大口径激光倍频晶体表面性能表征操作时,在完成初始操作后,测量系统可在其控制器模块的控制下自动按特定轨迹完成采样并计算出用来表征倍频晶体表面性能的GRMS值;本发明测量系统可满足大口径激光倍频晶体表面水平姿态测量需求,表征方法科学、简明,适用于高功率惯性约束聚变激光器中倍频晶体面形控制方法研究和现场装配校准测试。
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公开(公告)号:CN109061894B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810910887.6
申请日:2018-08-10
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 清华大学
Abstract: 一种巨型光学平面反射阵列装置的超精密准直仪器及准直方法,包括基体装置,基体装置上有多个采用标准联接的接口为元件及检测仪器提供安装定位功能;在基体装置上水平安装有小口径反射元件阵列,在基体装置上竖直安装有小口径半透半反元件阵列,在基体装置上可安装一个在竖直面上二维运动的大口径反射元件,在基体装置上安装有可移动并精密调整的光学自准直仪。在对仪器进行了校准之后,在检测工位上安装待检测的巨型光学平面反射阵列装置,可完成对其各反射元件的准直操作。本发明既可以对极大口径的光学平面反射阵列进行检测并准直,也能够在大口径激光干涉仪难以使用的工程条件下开展工作,并能够实现较高的准直精度。
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公开(公告)号:CN110082887A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910380901.0
申请日:2019-05-08
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 清华大学
IPC: G02B7/182
Abstract: 一种大口径激光传输反射镜精密夹持装置,包括反射镜元件、镜框组件、镜体压板、导向垫块、挠性元件、平端细牙螺钉、胶头螺钉等。反射镜元件在所述镜框组件底部的凸台实现底面定位;镜框组件周向四个侧面开有多个阶梯孔,呈三角形阵列分布,其中大孔为螺纹孔,小孔为通孔,导向垫块与挠性元件依次装入通孔后,将平端细牙螺钉拧入侧壁螺纹孔,实现反射镜元件周向的预紧;镜体压板安装在镜框组件上,通过胶头螺钉实现对反射镜元件的正面紧固。通过将精密测量与数值分析相结合,实现高功率固体激光装置中的大口径反射镜元件的精密、高效装配。
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公开(公告)号:CN119241969A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202410980760.7
申请日:2024-07-22
Applicant: 清华大学
IPC: C08L27/18 , F16L59/02 , F16L59/065 , C04B26/08 , H01M10/658 , H01M10/653 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B29C67/24 , C08K7/26 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K7/14 , C08K3/40 , C08K3/32 , C08K3/26 , C08K7/08 , C08K7/10 , C08K3/04 , C08K7/24 , C08K3/38
Abstract: 本发明提供一种柔性纳米绝热材料及其制备方法和应用,所述柔性纳米绝热材料的制备方法包括:将低导热系数粉末、可纤维化粘接剂和可选的添加剂混合,球磨得到絮状物后,将所述絮状物辊压制成薄膜状的所述柔性纳米绝热材料。本发明利用可纤维化粘接剂形成的原纤维将低热导粉末交联固定辊压后形成柔性薄膜,因此维持了低导热系数粉末本身的孔隙结构而没有引进高导热系数的粘接剂成型,从而在保留了粉末本身的低导热系数的同时具有良好的加工成型性。本发明制备的柔性纳米绝热材料具有优良的柔性、绝热性能和一定的拉伸与压缩性能,可以广泛应用于航空航天、建筑工程、造船、汽车制造等领域。
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