一种压装固定装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118783219A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310337001.4

    申请日:2023-03-31

    IPC分类号: H01S3/02

    摘要: 本发明涉及压装固定装置。压装固定装置,包括:固定装置主体,所述固定装置主体上设有第一腔体,所述第一腔体供光线通过并用于安装供光线照射的晶体,所述第一腔体的腔体侧壁上设有轴向定位结构,所述轴向定位结构用于沿所述第一腔体的延伸方向对所述晶体的一侧进行挡止定位;以及轴向压装装置,所述轴向压装装置固定于所述固定装置主体上,其具有弹性压紧结构,所述弹性压紧结构用于将晶体弹性压装到所述轴向定位结构上;所述轴向压装装置上设有光线避让通道,所述光线避让通道供光线从所述轴向压装装置上通过。本发明主要解决的技术问题是压装固定装置不易实现晶体的可靠固定和更换的问题。

    一种侧泵模块及激光器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118431883B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410885322.2

    申请日:2024-07-03

    摘要: 本申请提供了一种侧泵模块及激光器,该侧泵模块用于激光器,包括侧板,形成容置腔及与所述容置腔连通的安装通孔;晶体,所述晶体穿设于所述安装通孔,且一端延伸至所述侧板背离所述容置腔的一侧外;密封件,位于容置腔外,且绕设于所述晶体的外周壁上,所述密封件分别与所述侧板及所述晶体的外周壁贴合设置,用于密封所述侧板与所述晶体之间的缝隙;挡光组件,贴设于所述一端的外周壁上,所述挡光组件沿所述安装通孔的轴向在所述侧板上的投影覆盖所述密封件沿所述轴向在所述侧板上的投影,所述挡光组件设置于所述密封件背离所述容置腔的一侧。本申请能够提高侧泵模块的密封件的使用寿命及密封效果。

    激光振荡器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113889826B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202110630494.1

    申请日:2021-06-07

    摘要: 本发明提供一种能够抑制装置的大型化及成本上升且能够抑制光学谐振腔的光轴错开的激光振荡器。激光介质气体容纳于腔室中。放电电极在腔室内产生放电。具有通过放电电极产生放电的区域的光轴的光学谐振腔保持在配置于腔室内的谐振腔底座。激光振荡器设置有温度差减少结构,所述温度差减少结构减少谐振腔底座的表面中的面朝放电电极的方向的第1表面和面朝与放电电极相反一侧的方向的第2表面之间的温度差。

    微片激光器
    4.
    发明公开
    微片激光器 审中-实审

    公开(公告)号:CN118610859A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411081612.8

    申请日:2024-08-08

    IPC分类号: H01S3/02 H01S3/102

    摘要: 本发明涉及激光器领域,具体地涉及一种微片激光器。该微片激光器包括镜筒;泵浦模块,通过与镜筒同轴布置的泵浦结构件安装在镜筒上;泵浦结构件包括与泵浦模块同轴布置的安装部、以及与镜筒螺纹连接的固定部;透镜,通过与镜筒同轴布置的卡环安装在镜筒内,卡环与镜筒形成螺纹配合连接;激光晶体,通过与镜筒同轴布置的晶体固定件安装在镜筒上;晶体固定件与镜筒形成螺纹配合连接。本发明微片激光器通过设置镜筒,以及与镜筒同轴布置的泵浦结构件、卡环、晶体固定件,不需要考虑俯仰和水平角度,不需要进行调心,能够大大降低微片激光器的装配难度。

    多环境适应激光模拟装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118589292A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410707816.1

    申请日:2024-06-03

    摘要: 本发明涉及多环境适应激光模拟装置,包括主体和发射端,所述发射端的外侧固定有壳体,所述壳体内设置有安装板,所述安装板的内部固定有透镜,所述发射端面向透镜方向,所述透镜、安装板与透镜位于同一轴线上,所述安装板上设置有锁紧组件;所述壳体内对应滑孔处形成有调焦区,所述安装板滑动连接在壳体内壁的调焦区处;所述壳体上对应发射端设置有调温组件。该多环境适应激光模拟装置,通过调节透镜位置,可以实现对激光束的精确聚焦,从而使激光束更加稳定,适应不同空气湿度环境下的需求,并在调温组件的配合下,能控制发射端的温度,减少发射端受高温环境的影响,在以上两种方式的配合下,能让装置多环境适应。

    一种半导体激光泵浦固体激光器

    公开(公告)号:CN114336232B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202111385365.7

    申请日:2021-11-22

    IPC分类号: H01S3/042 H01S3/02

    摘要: 本发明公开了一种半导体激光泵浦固体激光器,包括散热外壳,透气网,安装支杆,防护罩,空腔,激光头,安装支架,电路板,便拆卸散热架结构,数据接头,辅助散热架结构,安装底板,支撑底板,可调节升降架结构和水液降温循环架结构,所述的透气网嵌入在散热外壳的上部左侧;所述的安装支杆螺钉安装在散热外壳的上部四角处;所述的防护罩螺钉安装在安装支杆的上部;所述的空腔设置在散热外壳的内侧;所述的激光头安装在散热外壳的左侧中间位置。本发明输送螺杆与调节电机传动连接,有利于在使用时方便利用调节电机带动输送螺杆旋转,进而方便调整滑动块的位置,从而利用连接杆将上侧罩向上顶紧,从而实现对激光头的照射角度。

    一种RTP电光晶体模块小形变固定方法

    公开(公告)号:CN115051235B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202210662247.4

    申请日:2022-06-13

    IPC分类号: H01S3/115 H01S3/02

    摘要: 本发明属于激光工程技术领域,涉及一种RTP电光晶体模块小形变固定方法,先在RTP电光晶体模块安装面上均匀涂抹704硅橡胶或者705硅橡胶(白色、黑色、绿色均可)后将其放置于基座之上,再用两个经纬仪分别以RTP电光晶体两个端面为基准进行自准直,24小时之后,固定RTP电光晶体模块与基座之间的两个螺钉,在24小时过程中和固定螺钉过程中通过调整RTP电光晶体模块、螺钉紧固力使得经纬仪自准偏差不大于30″。本发明实现了RTP晶体模块的小形变固定方法,操作简便,RTP电光晶体模块安装好之后,在激光谐振腔调试或者工作过程中,提高了激光谐振腔调试的效率,增强了激光谐振腔工作的稳定性。

    一种荧光光纤信号放大装置

    公开(公告)号:CN118336489A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410751884.8

    申请日:2024-06-12

    发明人: 朱鹏程

    IPC分类号: H01S3/02

    摘要: 本申请涉及一种荧光光纤信号放大装置,涉及光纤信号放大器的技术领域,其包括壳体;安装块,固定连接于壳体下表面;安装块沿其长度方向开设有滑槽,滑槽贯穿其下表面;安装块沿其长度方向还开设有限位槽,限位槽与滑槽连通,且限位槽开设宽度大于滑槽开设宽度;卡紧件,用于卡接于外部设备沟槽内以固定安装块;卡紧件包括限位块、卡紧弹簧、连接管、套管、套杆和推动弹簧;解卡件,用于带动套杆收缩至套管内并带动两限位块向相互靠近的一侧动,以断开卡紧件与外部设备连接。本申请具有便于荧光光纤信号放大装置与外界设备连接的效果。

    一种U形边框三点固定矩形镜镜架

    公开(公告)号:CN108242760B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN201810294000.5

    申请日:2018-03-30

    IPC分类号: H01S3/02

    摘要: 本发明提供了一种U形边框三点固定矩形镜镜架,该方案包括有镜架底座和镜片装夹部分;镜片装夹部分固定在镜片底座上;镜片装夹部分为带有U型槽的矩形块状,平整的底面固定在镜片底座上,远离镜片底座的一端设置有U型槽;U型槽内能够安装镜片;镜片底座能够固定在系统平台上。该方案采用分体式镜架底座和镜片装夹部分设计,材料是采用具有与镜片热膨胀系数匹配的殷钢,镜片和镜架之间通过采用低激光泵浦光吸收系数和热膨胀系数的紫外固化胶进行粘接固定,在粘接固定前通过U型槽侧壁的顶丝对镜片初步固定,配合标准高度角度光源进行高度和角度的微调。

    一种全光纤高功率光纤激光器

    公开(公告)号:CN118299906A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410386186.2

    申请日:2024-04-01

    申请人: 肖志宏

    发明人: 肖志宏

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/042 H01S3/02

    摘要: 本发明公开了一种全光纤高功率光纤激光器,涉及光纤激光器领域,包括外壳与底板,所述外壳的内部有滑槽,且位于滑槽内安装有数组齿块,所述底板的一侧设置有齿轮,所述齿轮一端连接有双向螺纹杆,且位于双向螺纹杆的外壁设置有L型支撑板,所述L型支撑板的内壁设置有垫板,且L型支撑板内设置有挤压板。本发明通过齿轮会与滑槽内的齿块啮合,实现两组L型支撑板相互靠近对光纤激光器本体进行限位装夹,实现在底板完全推入壳体内时完成对光纤激光器本体的装夹工作,在支撑杆的作用下将垫板整体撑起,在垫板的作用下使得光纤激光器本体在壳体内为悬空设置,通过外壳侧壁的散热孔进一步提高光纤激光器本体整体的散热效果。