一种具有凹槽的受激布里渊散射容器及方法

    公开(公告)号:CN105242476B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201510733470.3

    申请日:2015-10-26

    Inventor: 任芝 宋金建 焦键

    Abstract: 一种受激布里渊散射容器,该容器在长度方向上至少具有两个凹槽,其中凹槽在长度方向的轴向上是轴对称的,当要求入射到受激布里渊散射容器上的两束光之间的夹角为δ,两束光在容器的入射面处与容器表面之间的交点分别为a和b,a和b之间的长度为L1,那么容器的第一个凹槽之前的长度L2应当满足其中H为第一个凹槽的高度或直径,h为第二个凹槽的高度或直径,使用该容器结构能够产生增强的受激布里渊散射信号。

    一种激光器驱动电路
    82.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104319610B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410440614.1

    申请日:2014-08-27

    Inventor: 李松涛 任芝

    Abstract: 一种激光器驱动电路,当MOS管M1和M2同时导通时,电感L1储能,变压器T2不向次级输出能量,M1关断,变压器T2将电感L1中的能量输出到次级,又M1和M2同时导通,L1再次储能,关断M2,变压器T2再次向次级输出能量,如此循环。变压器T2两个初级线圈中点的电压会高于输入电压,再经过变压器T2的再一级升压得到次级所需要的电压。电容C1上的电压略高于负载所需要的电压时,关断M1和M2,不再给电容C1充电,电容C1通过电阻R1‑R3缓慢放电,达到负载所需电压时,触发可控硅THY1,电容C1向负载放电,放电电流为零时,可控硅THY1自行关断,完成一次脉冲放电。然后再开启M1和M2,进行下一个脉冲放电过程,如此循环。

    一种35KV以下配电线简易数显支路故障显示装置

    公开(公告)号:CN104215880B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410440756.8

    申请日:2014-08-27

    Inventor: 任芝 李松涛

    Abstract: 一种35KV以下配电线简易数显支路故障显示装置,其特征在于:包括零序电流互感器(1),激光器(2),耦合透镜(3),光纤(4),带有计数功能的液晶显示器(8),以及变电站(6);其中零序电流互感器(1)与激光器(2)连接,激光器(2)发出的激光束通过耦合透镜入射到光纤(4)内,通过光纤(4)传输到变电站(6)内的液晶显示器开关以及驱动电路,所述零序电流互感器的输出与电开关连接,驱动电路设置在电池和激光二极管之间,用于对激光二极管进行驱动,使得激光二极管每次被触发之后发出脉冲串。(8),所述的激光器(2)包括电池、激光二极管、电

    一种单端反激电路激光器驱动电路

    公开(公告)号:CN105743354A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610264797.5

    申请日:2016-04-20

    Inventor: 任芝 李照宇

    CPC classification number: H02M3/335 H02M1/12

    Abstract: 本激光器电路为一种改进的单端反激电路,C1为输入滤波电容,IGBT1为开关管,L1为反激电感,T1,T2,T3三个反激变压器的初级并联后并连接在电感L1的两端,D1,R1,C2,Z1组成吸收电路,T1,T2,T3完全形同,均由一个初级和两个次级组成,C3,D2为T1的一个次级的滤波电路,C4,D3为T1的另一个次级的滤波电路,C5,D4为T2的一个次级的滤波电路,C6,D5为T2的另一个次级的滤波电路,C7,D6为T3的一个次级的滤波电路,C8,D7为T3的另一个次级的滤波电路。次级的电压串联后整体输出给负载。

    一种大功率激光器的驱动电路

    公开(公告)号:CN105742949A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610213614.7

    申请日:2016-04-01

    Inventor: 任芝 焦键 宋金建

    CPC classification number: H01S3/09

    Abstract: 本发明的激光器驱动电路采用了两路功能相同的电路相串联的形式,对于高功率激光器来说,所需驱动电压往往较高,变压器不易设计,次级器件不容易选取,本发明采用前级采用两级独立的电路,次级串联,那么每个次级电压相对较低,有利于变压器设计,有利于次级器件选取。两路电路的输入可以为同一直流电压输入,也可以为不同直流电压输入,输入电压可以相同,也可以不同,方便电源的选取。两路电路单独控制,其控制相位互差180度,有利于次级滤波,后面有三个电压传感器,分别检测各路输出的电压和总体输出电压,若一路损坏,不影响另一路输出。

    一种固体激光器泵浦光高效利用装置及方法

    公开(公告)号:CN105610039A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610118777.7

    申请日:2016-03-01

    CPC classification number: H01S3/081 H01S3/02 H01S3/05

    Abstract: 一种固体激光装置,包括泵浦源(1),由前腔镜(2)和后腔镜(4)组成的谐振腔,谐振腔内部具有固体激光棒(3),处于后腔镜(4)后面的二向色镜(5),其将由后腔镜(4)透射出来的剩余泵浦光反射到至少一个反射镜(6)上,至少一个反射镜(6)将剩余泵浦光反射回固体激光棒(3),其中剩余泵浦光(10)被反射回固体激光棒(3)的位置处,固体激光棒(3)上具有泵浦光引导环层(9),泵浦光引导环层沿激光棒(3)的圆周覆盖在激光棒(3)的周围,剩余泵浦光穿过泵浦光引导环层之后再进入固体激光棒,其中泵浦光引导环层的作用是利于将剩余泵浦光(10)引导进入激光棒(3),泵浦光引导环层(9)的位置为距离泵浦光入射端的距离大于固体激光棒(3)长度的三分之一小于三分之二。

    一种竖直导轨泵浦双向受激散射同时发生增强装置及方法

    公开(公告)号:CN105404070A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510968207.2

    申请日:2015-12-18

    Inventor: 任芝 闫泽辉

    CPC classification number: G02F1/3538

    Abstract: 一种单泵浦双向受激散射同时发生增强装置,其特征在于:包括沿光路依次设置的信号光源(1),二向色镜(2),第一后向散射信号光的半透半反镜(4),第一前向散射信号光的半透半反镜(5),椭圆形散射介质容器(10),第二前向散射信号光半透半反镜(5),第二后向散射信号光半透半反镜(4),以及前向散射信号光探测器(11),其中二向色镜(2)的反射方向设置有后向散射信号光探测器(3),还包括在邻近椭圆形散射介质容器的位置上设置的竖直导轨(7),竖直导轨(7)上设置有可沿竖直导轨竖直移动的泵浦光源(6),所述泵浦光源(6)的俯仰角可以任意调节。

    输电线覆冰厚度测量装置
    88.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105300334A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510779544.7

    申请日:2015-11-13

    Inventor: 李松涛 任芝

    Abstract: 一种输电线覆冰的监测与测量装置,包括:固定基板,固定底座或车轮,光路延长装置,监测器件组,监测器件组托盘,第一支撑杆,光探测器,光探测器托盘,可升降支撑杆以及计算机。

    利用电光效应抑制脉冲激光束受激布里渊散射的装置和方法

    公开(公告)号:CN102608828B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201210082476.5

    申请日:2012-03-22

    Inventor: 任芝 李松涛

    Abstract: 一种利用电光介质抑制受激布里渊散射的装置,其特征在于:包括电光介质,线偏振激光器,当线偏振激光器发出的线偏振激光通过所述电光介质时,电压周期性的施加到电光介质上,以周期性的改变所述线偏振激光的偏振态,其特征在于:脉冲激光束穿过所述电光介质后,相互垂直的两个偏振态各自占据了脉冲激光束脉冲长度的一半。

    一种使用小功率探测器探测大功率激光束的装置及方法

    公开(公告)号:CN103148931B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310025169.8

    申请日:2013-01-18

    Inventor: 李松涛 任芝

    Abstract: 一种使用小功率探测器探测大功率激光束的装置,包括在光路上顺次设置的扩束装置,遮光片,V形反射镜和两个小功率探测器,其特征在于:遮光片为圆形,直径等于被扩束后的激光束的直径,并且遮光片的中心与扩束后的激光束的中心重合,该遮光片被分为均等的四个象限,其中的一、三或二、四象限为完全透光的,而另外两个象限是完全不透光的,所述V形反射镜为两个反射镜组成的V形结构的反射镜,穿过完全透光的两个象限之后的激光束被V形反射镜的两个反射镜分别反射一个象限的透射激光束,从而将每个象限的激光束反射到一个小功率探测器上。

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