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公开(公告)号:CN101276983A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200710064768.5
申请日:2007-03-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种缩短激光输出脉冲宽度的激光器,它包括泵浦源,泵浦耦合装置,泵浦光经泵浦耦合装置后,进入由后腔镜和输出镜构成的谐振腔,在所述谐振腔内设置有激光增益介质和一个主动调Q元件,其特征在于:所述后腔镜和输出镜之间的谐振腔长度小于60mm,所述输出镜的透过率大于80%。本发明打破了传统的观念中输出镜透过率不能大于80%的一般规律,经过大量研究和实验后,不仅实现了0.1ns~3ns的窄脉宽,而且使用本发明的激光器具有简单有效,工作稳定可靠的优点。
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公开(公告)号:CN101021603A
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN200710064682.2
申请日:2007-03-23
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种实现大功率泵浦光高效率耦合的光纤耦合器,属于光学与激光光电子技术领域。其特征是,在使用光纤耦合器泵浦光纤激光器的应用中,激光泵浦源发射的泵浦光通过光学耦合元器件的作用,直接进入光纤耦合器的光纤输入端,再分别经过多支路泵浦光纤的传输,在泵浦光纤的输出端注入到光纤耦合器的主光纤中,泵浦光在主光纤内部沿一定方向传输,最终在主光纤的一端输出,用于泵浦光纤激光器。由于本发明提出的光纤耦合器的多支路泵浦光纤仅仅具有一个光纤输入端,同时由于光纤输入端的端面形状可以是任意的,因此不需要复杂整形耦合系统,能够直接与各种不同形式的激光泵浦源匹配,入纤效率高,避免了复杂光学整形系统。
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公开(公告)号:CN1937334A
公开(公告)日:2007-03-28
申请号:CN200610112765.X
申请日:2006-09-01
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种级联光参量振荡激光器,属于激光器技术领域。为了克服高功率长波长激光器装置成本过高或结构复杂等缺点,本发明提出一种新型结构的高平均功率的级联光参量振荡激光器。利用偏振分光元件把一段谐振腔和环形腔的联结起来,在环形腔中放置90度偏振旋转器,组成了一个偏振光循环谐振腔,腔内的激光可以实现两种频率或近简并的偏振光的偏振态循环谐振。把第一级光参量振荡激光器和第二级光参量振荡激光器安放在该谐振腔的光路的合适位置,第一级光参量振荡激光器输出简并或近简并激光泵浦第二级光参量振荡激光器,输出长波长激光。本发明具有结构简单,成本低和利用效率高等特点。
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公开(公告)号:CN1710482A
公开(公告)日:2005-12-21
申请号:CN200510056766.2
申请日:2005-03-25
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H01S3/117 , H01S3/067 , H01S3/094007 , H01S3/176
Abstract: 本发明涉及一种用于双包层光纤激光器的声光调Q方法及其装置,该方法是将双包层光纤激光器的石英光纤直接作为声光介质,在其中形成声波驻波场或行波场,产生位相光栅,振荡激光在位相光栅的作用下发生衍射,使传输方向发生偏折,成为泄露波,阻止振荡激光的形成,则光纤激光器处于低Q值状态;声波场消失,光纤激光器处于高Q值状态。本发明的装置,包括射频激励超声换能器、声传播介质和声反射界面或声吸收体;声传播介质置于频激励超声换能器和声反射界面或声吸收体之间;被调Q激光器的双包层光纤置于声传播介质中。本发明的优点是,直接将声光Q开关在双包层光纤上实现,减小了传统技术带来的插入损耗。
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公开(公告)号:CN113262649A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110680638.4
申请日:2021-06-18
Applicant: 清华大学
IPC: B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F9/04 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种光催化陶瓷膜制备方法及一体化光催化陶瓷膜水处理装置。制备氧化石墨烯‑氧化钛复合纳米颗粒分散液,使得其中的氧化石墨烯的掺杂量为大于0而小于10%。然后通过真空抽滤法将复合纳米颗粒结合到陶瓷膜片上形成具有纳米颗粒涂层的改性陶瓷膜片,并通过>160℃的热处理强化其性能,得到光催化陶瓷膜。装置包括一体化UV‑膜处理单元,单元包括UV光源和光催化陶瓷膜,并使得UV光源能够直接照射在光催化陶瓷膜上实现光催化激活。本发明具有膜过滤和催化降解一体化、反应器设计灵活、占地面积小、节能等优点。
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公开(公告)号:CN111156585A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201811319361.7
申请日:2018-11-07
Applicant: 国网冀北电力有限公司 , 清华大学 , 国家电网有限公司 , 国家电网公司华北分部
Abstract: 本申请涉及一种风电供暖系统能量流控制方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:通过获取不同供暖方式下热负荷的等效供暖负荷,每一所述等效供暖负荷至少包括电功率,其中,所述供暖方式包括蓄热式电锅炉供暖方式、集中式热泵供暖方式、分散式热泵供暖方式和户用电热设备供暖方式中的任意组合;再基于弃风消纳和风电供暖系统热效率的控制原则,将所述电功率和低位热源的热功率输入全环节能量流时序仿真模型,模拟所述电功率和低位热源的热功率的功率流向,以确定预设时段内的全环节能量流数据;进而根据预设时段内的全环节能量流数据,分别获取能量分析指标和分析指标。采用本方法能够实现提高弃风消纳及风电供暖系统能效的效果。
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公开(公告)号:CN110643674A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910954316.7
申请日:2019-10-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种快速测定生物活性炭滤池表面细菌总数的方法,检测步骤为:(1)取1~5g生物活性炭样品,加入10~20mL磷酸盐缓冲溶液,超声处理10~20min,得到细菌脱附溶液;(2)在4℃下离心步骤(1)所得到的细菌脱附溶液,6000r/min下离心10min,得到沉淀菌体细胞,使用裂解液复溶所述沉淀菌体细胞,涡旋混合均匀,60~80℃水浴30~40min后,冷却至室温,在4℃下10000r/min离心10min,将上清液转移至96孔板,立即利用多功能读板机荧光模式进行NADH测定,激发波长为350~400nm,发射波长为400~650nm。采用本发明所述检测方法得到的细菌数值与HPC法、ATP法相比呈现良好的线性关系,可适用于生物活性炭滤池细菌总量的快速检测。
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公开(公告)号:CN101281338B
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200710065085.1
申请日:2007-04-02
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种在光纤放大器和激光器中避免严格控制泵浦波长的方法及产品,其特征在于:在光纤放大器或激光器中,通过加长光纤长度和增大光纤吸收系数之一或二者的结合,使光纤材料的吸收系数曲线尖峰附近区域内的吸收率达到饱和,形成所需波长范围内较为平坦的宽吸收带,使光纤放大器或光纤激光器的可用泵浦带变宽,进而实现对泵浦源输出波长范围的要求放宽。本发明的装置中,采用长度为常规泵浦吸收率光纤十倍以上,或吸收系数为常规泵浦吸收率光纤十倍以上,或所述光纤的长度与所述光纤的吸收系数的乘积为常规泵浦吸收率光纤的十倍以上的光纤以达到较为显著的宽波长范围内的吸收饱和。本发明方法简单,但可以有效地简化系统和操作步骤,可以适用于各种光纤激光器、放大器等。
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公开(公告)号:CN101345316A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200810119206.0
申请日:2008-08-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种纽扣固体氧化物燃料电池反应装置,属于固体氧化物燃料电池技术领域。该装置包括底座(1),O形橡胶圈I(18)等;水冷套(2)上连接冷却水导管(35);内套管(3)与底座(1)连接;拉紧镍镉丝(14)穿过拉紧孔(38)并勾住压紧陶瓷片(13);阴极集流铂丝(9)两头分别穿过阴极集流铂网(10)和阴极气体入口管(23);阴极集流铂网(10)从纽扣固体氧化物燃料电池(16)阴极上收集电流,阴极集流铂丝(9)的两头分别为参比和测试电极;所有管件与底座(1)密封连接;阳极腔体置于管式加热电炉(8)中。本发明避免了繁琐的装卸过程;结构合理;能防止密封失效,避免人员烫伤;有利于缩短反应装置,降低成本。
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公开(公告)号:CN101345315A
公开(公告)日:2009-01-14
申请号:CN200810119204.1
申请日:2008-08-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种直接碳燃料电池反应装置,属于直接碳燃料电池技术领域。该反应装置上底座(1)同轴放入上水冷套(2)中并对连接处焊接密封形成水冷腔体;阳极集流铂网(12)用于从纽扣式固体氧化物燃料电池(16)阳极上收集电流,阳极集流铂丝(15)两头分别用作参比电极和测试电极;测温热电偶(17)测温点与纽扣固体氧化物燃料电池(16)保持同一高度;阳极腔体管(6)底部插入下底座(43)上部孔中;石英砂烧结板(42)下面布置碳燃料热电偶(56);所有管件与封头(46)连接密封。本发明解决了阳极腔体加水和碳燃料放置问题;实现了燃料电池运行和碳燃料反应分别控温;避免繁琐的装卸过程和人员烫伤;防止了密封失效,降低了成本。
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