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公开(公告)号:CN104037615A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410262800.0
申请日:2014-06-13
Applicant: 鞍山华科大激光科技有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种高功率脉冲可裁剪式固体激光器,其特征在于:设有3≤n≤38台脉冲固体激光器的基本激光发射模块、时序电路控制模块及光纤合束器,时序电路控制模块控制各基本激光发射模块的激光输出,每一基本激光发射模块的激光束通过光纤合束器进行合束,最后获得平均功率不变、脉冲形状可裁剪、脉冲峰值功率可调的激光脉冲。本发明高功率脉冲可裁剪式固体激光器,与现有的技术相比可以非常方便地获得各种激光脉冲形状,且能保证激光平均功率的稳定性,还可方便地获得高平均功率激光束,并能有效的延长整个激光设备的使用寿命,降低成本。
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公开(公告)号:CN103996965A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410216119.2
申请日:2014-05-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01S3/0941 , H01S3/081 , H01S3/23
Abstract: 本发明公开了一种基于双碟片串接的激光多程放大器,该放大器包括依次设置的同轴的第一、第二、第三、第四抛物面反射镜,第一、第二碟片激光晶体,第一、第二抛物面反射镜共轭放置,第三、第四抛物面反射镜共轭放置,第一抛物面反射镜表面设有泵浦光入射孔以及种子激光入射孔,且中心处镂空用于放置第一碟片激光晶体,第四抛物面反射镜中心处镂空,中心镂空处放置第二碟片激光晶体;第二、第三抛物面反射镜中心处镂空。按照本发明,能够实现增大激光的光程,从而抑制激光的自发辐射效应,达到提高输出激光的功率,提高了碟片激光晶体的等效厚度,从而泵浦光对碟片激光晶体的泵浦次数增大,提高泵浦光的吸收效率,进一步提高了输出激光的功率。
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公开(公告)号:CN102420386B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201110344110.6
申请日:2011-11-04
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了基于离轴抛物面的碟片固体激光器,它包括二个鼓形抛物面反射镜、碟片激光晶体、矫正镜和激光输出镜;二个鼓形抛物面反射镜相对放置,且底面相互平行且在同一平面,两抛物面反射镜的光轴存在一定的偏移量;碟片激光晶体一面镀有高反膜并安装在晶体支架上,另一面镀有高透膜,碟片激光晶体放置在一鼓形抛物面反射镜的焦点上或离焦处,该离焦量小于碟片激光晶体的直径;矫正镜放置在另一鼓形抛物面反射镜的焦点处或离焦处,该离焦量小于碟片激光晶体的直径。本发明多次泵浦,仅需对光线进行必要的准直,通过控制两抛物面的离轴量或碟片激光晶体与矫正镜的相对角度就可实现可控的多次泵浦,且泵浦次数得到了极大提高,更有利于实现高功率、高效率、高光束质量的激光输出。
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公开(公告)号:CN115815794A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211440884.3
申请日:2022-11-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/064 , B23K26/70
Abstract: 本发明公开了一种基于压电陶瓷弯曲片的可变双焦点激光加工装置,属于激光加工技术领域,通过将一束激光聚焦为沿轴向分布的两个聚焦点,并在光路上设置有压电陶瓷弯曲片,通过改变压电陶瓷弯曲片两端的电压使其发生形变,从而使得与其紧密接触的反射镜发生对应的微形变,来改变反射镜的曲率或倾斜度,进而调整双焦点的之间的相对位置,使其满足加工要求,本发明结构简单,控制方便。另外,除了两个聚焦点之间的相对位置可控,本发明还可以通过旋转1/2波片来改变入射光中第一s偏振光和第一p偏振光的功率比,从而改变第一焦点和第二焦点的功率比,大大提高了加工的质量和效率。
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公开(公告)号:CN115200839A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210740993.0
申请日:2022-06-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种激光光束质量测量装置及方法,属于激光光束质量测量技术领域,装置包括:分光镜,第一成像透镜,第一观察相机,道威棱镜,激光聚焦透镜,激光散射介质,第二成像透镜、第二观察相机。入射激光束被分光镜分成两束,其中反射激光束经第一成像透镜照射到第一观察相机上,从而观察入射激光光束横截面上的光强分布;透射激光束首先入射到道威棱镜,从道威棱镜出射后经激光聚焦透镜聚焦到激光散射介质中,经散射介质散射后,焦点附近的聚焦光束的散射轮廓经第二成像透镜在第二观察相机上成像,通过测量聚焦光束的轮廓可以测出入射光束的光束质量。如此,优化了测量结构,使用了更少的CCD相机,结构简单,成本低,并且缩短了测量时间。
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公开(公告)号:CN109848141B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201910032057.2
申请日:2019-01-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 华中科技大学 , 武汉大学 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
Inventor: 袁田 , 李政言 , 朱晓 , 贾贤石 , 王海林 , 朱广志 , 周军 , 董中强 , 付超 , 刘翔 , 张锐 , 应斯 , 代静 , 汪英英 , 武文华 , 蔡勇 , 江山 , 王昱晴 , 张虎 , 张勤 , 郭靖
Abstract: 本发明提出了一种绝缘子RTV涂料激光清除方法,包括:步骤一:测量绝缘子RTV涂料的位置参数、外形参数和温度;步骤二:确定激光参数;步骤三:对所述绝缘子RTV涂料进行清除。通过激光对RTV涂料的表面进行处理,无机械接触的方式,使激光直接作用在污染物上,使污染物直接发生气化、烧蚀、光分解,实现具有较高机械化程度,可有效避免基底损伤,可控改变基底表面形态,具有较高工作效率的新型表面清洗技术。可以看出本发明的非接触清洗、远距离清洗,具有环保节能的特点,在维护使用方面,其清洗的效率和效果会有显著的提高,同时本发明的激光清洗能够有效地避免损伤基材、准确调节激光能量密度,在提高RTV涂料清洗效率的同时,还有效的保护了基材。
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公开(公告)号:CN110190498B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910347343.8
申请日:2017-05-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碟片晶体的激光放大方法及固体激光放大器,属于激光技术领域。该固体激光放大器包括按如下光路布置的光学组件:入射→碟片晶体D→抛物面镜C1→直角棱镜B1→抛物面镜C1→碟片晶体D→抛物面镜C2→直角棱镜B2→抛物面镜C2→出射。该方法通过两个固体激光放大器共用一个碟片晶体D的结构形式,将低能量级的种子光在其中一个固体激光放大器中放大后,经准直扩束再在另一个固体激光放大器中进一步放大,一方面避免直接一次性放大导致尖峰功率过高,损伤仪器和元件,另一方面输出光束趋于平坦,达到整形效果;而且,不同尺寸的光斑传递至同一个碟片晶体D上获得增益,大大提高了碟片晶体D增益区域的利用率。
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公开(公告)号:CN110764286A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911028370.5
申请日:2019-10-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于声光反常布拉格衍射的激光合束方法,属于激光合束领域,包括:根据各入射光波长对应的声光狄克逊方程衍射曲线,确定具有目标衍射角的合波交点;根据入射光波长的个数、入射光束的个数、具有相同波长的入射光束的个数以及具有目标衍射角的合波交点,在声光狄克逊方程衍射角曲线上获取声波的频率和入射光束的入射角;将声波加载在声光晶体上,且入射光束以入射角入射至声光晶体中;入射光束与声波发生反常布拉格衍射,形成具有目标衍射角的合波。本发明通过选取声波频率以及调节入射光束的入射角可精确控制合波的传播方向。
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公开(公告)号:CN107579407B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201710850262.0
申请日:2017-09-18
Applicant: 华中科技大学 , 鞍山华科大激光科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种激光诱导等离子体加工非金属材料的装置和方法,其中装置包括:激光器、激光全反射镜、X方向振动反射镜、Y方向的振动反射镜、激光聚焦透镜和金属材料,激光器用于产生高峰值功率激光脉冲,激光全反射镜用于将高峰值功率激光脉冲反射至X方向振动反射镜,然后经过X方向振动反射镜和Y方向的振动反射镜将高峰值功率激光脉冲反射至激光聚焦透镜,激光聚焦透镜用于聚焦高峰值功率激光脉冲,金属材料位于激光聚焦透镜的下方,激光聚焦透镜聚焦的高峰值功率激光脉冲射入金属材料产生等离子体,用等离子体加工非金属材料。本发明加工非金属材料直接气化,没有烧蚀的痕迹,实现更高质量的非金属消融、切割、雕刻和打孔的效果。
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公开(公告)号:CN110112643A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910347415.9
申请日:2017-05-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碟片晶体的激光放大方法及固体激光放大器,属于激光技术领域。该固体激光放大器包括按如下光路布置的光学组件:入射→平面反射镜A2→碟片晶体D→平面反射镜A3→球面反射镜E1→A4→球面反射镜E1→平面反射镜A5→碟片晶体D→出射。该方法通过两个固体激光放大器共用一个碟片晶体D的结构形式,将低能量级的种子光在其中一个固体激光放大器中放大后,经准直扩束再在另一个固体激光放大器中进一步放大,一方面避免直接一次性放大导致尖峰功率过高,损伤仪器和元件,另一方面输出光束趋于平坦,达到整形效果;而且,不同尺寸的光斑传递至同一个碟片晶体D上获得增益,大大提高了碟片晶体D增益区域的利用率。
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