一种轴向充磁的真空洁净电机

    公开(公告)号:CN105871146A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610182738.3

    申请日:2016-03-28

    CPC classification number: H02K21/14 H02K1/2713 H02K5/1732 H02K2213/03

    Abstract: 本发明提供了一种轴向充磁的真空洁净电机,属于真空洁净电机技术领域。本发明所述电机前端盖安装在电机机壳的前端,电机后端盖安装在电机机壳的后端,电机转子轴的大部设置在电机机壳内,电机转子轴的后端与电机后端盖之间由一个陶瓷深沟球轴承转动连接,电机转子轴的前部与电机前端盖之间由另一个陶瓷深沟球轴承转动连接,电机前端盖和电机后端盖之间的电机转子轴上设有四个转子轭和两个永磁体,每两个转子轭之间设有一个永磁体,中间的两个相邻的转子轭中间设有一个转子挡圈,最后端的转子轭的外壁与电机转子轴之间设有弹簧卡圈,电机机壳内固定有定子冲片,定子冲片由定子冲片铆钉连接为一个整体。

    一种光学晶体组件的悬臂式拆装系统

    公开(公告)号:CN105152035A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510611448.1

    申请日:2015-09-23

    Abstract: 一种光学晶体组件的悬臂式拆装系统,它涉及一种光学晶体组件的拆装系统,具体涉及一种光学晶体组件的悬臂式拆装系统。本发明为了解决现有激光靶场复杂环境下光学晶体组件起吊操作复杂的问题。本发明包括底座、立柱、首截悬臂、中间悬臂、末端悬臂和吊钩,底座是水平设置的长方形板体,立柱竖直安装在底座一端的上表面上,首截悬臂的一端与立柱的上端连接,首截悬臂的另一端与中间悬臂的一端转动连接,中间悬臂的另一端与末端悬臂的一端连接,末端悬臂的另一端设有吊钩。本发明属于光学仪器领域。

    一种开放式高通量大口径光学聚焦与频率转换装置

    公开(公告)号:CN103235393A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310155984.6

    申请日:2013-04-28

    CPC classification number: Y02E30/14

    Abstract: 一种开放式高通量大口径光学聚焦与频率转换装置,本发明涉及光学聚焦与频率转换装置,本发明为了解决现有惯性约束聚变装置中,存在光学元件难以在线拆装、结构复杂、成本高的问题,本发明包括倍频模块组件、光传输管道、透镜模块、真空密封取样模块和三倍频参数诊断包,倍频模块组件、光传输管道、透镜模块和真空密封取样模块依次且同轴连接在光路中;透镜模块包括透镜模块壳体、打靶透镜和驱动机构;真空密封取样模块包括真空密封壳体、主光路真空窗口、诊断包真空窗口、圆法兰、方法兰和屏蔽片;圆法兰与真空靶室的真空法兰对接。本发明适用于高通量大口径光学聚焦与频率转换。

    一种氧稳定氟化钇薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102242339B

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201110181075.0

    申请日:2011-06-30

    Abstract: 一种氧稳定氟化钇薄膜的制备方法,它涉及一种氟化钇薄膜的制备方法。它解决了现有制备氟化钇薄膜的方法存在缺氟导致的光学常数畸变,薄膜易脱落,结构不稳定与光学性能差的问题。方法:ZnS衬底用丙酮、酒精清洗、去离子水清洗,再将ZnS衬底置于磁控溅射真空仓内的旋转加热台上,抽真空并加热;向真空仓通Ar气,对ZnS衬底表面进行反溅清洗;反溅清洗后预溅射,再镀膜;镀膜完成后抽真空并加热,降至室温即完成。本发明利用磁控溅射法制备出氧稳定氟化钇薄膜,改善了缺氟导致的光学常数的畸变,同时阻止了薄膜的脱落与破裂,氧稳定氟化钇薄膜具有较好的光学性能,消光系数大大减小,折射率较低,具有优良的稳定性,膜层结合牢固。

    一种光学元件表面颗粒物清洁装置及方法

    公开(公告)号:CN116475164A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310596199.8

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种光学元件表面颗粒物清洁装置及方法,涉及表面洁净技术领域。该装置包括:清扫气流发生机构、带电粒子发生机构、气源管路和带电粒子输送管路;所述气源管路与所述带电粒子发生机构连接,用于提供带压气流;所述带电粒子发生机构用于生成带电粒子;所述带电粒子输送管路的一端与所述带电粒子发生机构连接,另一端与所述清扫气流发生机构连接,用于输送含带电粒子的气流;所述清扫气流发生机构,用于将所述含带电粒子的气流形成清扫气流以吹扫光学元件表面颗粒物。本技术方案的有益效果是:清扫气流发生机构产生的清扫气流中带有带电粒子,提高了清扫气流对光学元件表面颗粒物的去除效率。

    10万大气压以上极端条件下实现原位三维吸收成像的方法

    公开(公告)号:CN112611766B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202011354697.4

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种10万大气压以上极端条件下实现原位三维吸收成像的方法,属于原位三维吸收成像技术领域。本发明通过X射线源发出的X射线经过两块高精度K‑B镜聚焦到全景金刚石压砧的高压腔内的样品上;全景金刚石压砧由金刚石对顶砧和对X射线透明的垫圈组成,将样本装入垫圈孔内,装入压力校准物红宝石球体,装入传压介质,将全景金刚石压砧安装在转台上,以0.125°为转角增量转动;闪烁晶体接收穿过样品的X射线,利用CCD相机捕捉闪烁晶体的射线影像;以0.125°为转角增量获取全景金刚石压砧高压腔内样品的2D衍射图样,重建为三维断层图像序列。本发明为超高压科学研究提供了新的技术手段,对于理解材料在极端条件下结构转变的动力学过程具有重要意义。

    一种透镜组件
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115685474A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211391806.9

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种透镜组件,涉及大型激光装置技术领域,包括透镜底板及光学元件,所述光学元件连接于所述透镜底板上,所述光学元件相对所述透镜底板的高度可调。由于本发明透镜组件的光学元件相对透镜底板的高度可调,因此在使用时便于精确地调整光学元件与其他设备的相对位置,提高光学元件的聚焦精度。

    一种拆装装置
    38.
    发明公开
    一种拆装装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN115570367A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211389444.X

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种拆装装置,用于对高能量激光装置的光学元件进行拆装,包括支撑机构、第一驱动机构、第二驱动机构和抵持机构,第一驱动机构设置于支撑机构上,第二驱动机构与第一驱动机构连接,抵持机构与第二驱动机构连接,抵持机构适于抓取光学元件并带动光学元件运动,支撑机构上设置有光学元件拆装口,光学元件拆装口适于与高能量激光装置的光学元件检修口配合,第一驱动机构适于驱动第二驱动机构向靠近或远离光学元件拆装口的方向运动,第二驱动机构适于驱动抵持机构向靠近或远离光学元件拆装口的方向运动。本发明提供的拆装装置可对高能量激光装置内的光学元件进行稳定拆装,并确保光学元件拆装的洁净度。

    一种透镜调焦装置
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115561873A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211389443.5

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种透镜调焦装置,涉及调焦技术领域。本发明所述透镜调焦装置,包括透镜组件和姿态调整组件,所述姿态调整组件适于调整所述透镜组件的空间姿态,所述透镜组件与所述姿态调整组件沿第一方向滑动连接,所述透镜组件包括透镜,所述第一方向与所述透镜的光轴方向成标定角度设置;所述姿态调整组件包括第一框体,所述透镜组件至少部分位于所述第一框体内部,所述第一框体的侧壁设置有第一连通结构,所述第一连通结构用于当所述透镜组件沿所述第一方向滑动时,所述透镜组件的至少部分通过。通过姿态调整组件实现透镜的调焦;将透镜组件设置于第一框体内部,在第一框体的侧壁设置第一连通结构,方便对透镜进行调整、安装和更换等操作。

    一种具有防尘功能的多光学元件电动切换装置及方法

    公开(公告)号:CN114089493A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111337336.3

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种具有防尘功能的多光学元件电动切换装置及方法,属于光学元件切换领域。本发明一种具有防尘功能的多光学元件电动切换装置及方法,本发明以电动机械装置代替人工进行大型激光系统中光学元件的切换工作,在光学元件工作位置安装一套电动切换装置,装置含有多光学元件仓体,仓体内可根据需求放置多块备用光学元件,在工作光学元件损伤后,切换装置可将损伤的光学元件移入仓体,并将备用光学元件移动至工作位置,避免了光学元件的频繁人工拆装,只需在仓体内光学元件全部损伤后进行更换,同时具备防尘功能,为激光系统内部洁净提供了保障。光学元件仓体可单独拆装,拆装简单,便于光学元件保养维护和维修更换。

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