-
公开(公告)号:CN109848141A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910032057.2
申请日:2019-01-14
申请人: 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
发明人: 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
摘要: 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。
-
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
申请人: 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
发明人: 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
摘要: 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。
-
公开(公告)号:CN115815794B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211440884.3
申请日:2022-11-17
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B23K26/064 , B23K26/70
摘要: 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。
-
公开(公告)号:CN117990133A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410018034.7
申请日:2024-01-04
申请人: 华中科技大学 , 广纳达康(广州)生物科技有限公司
摘要: 本发明公开了基于小周期长周期光纤光栅传感器的检测装置及其应用,该检测装置包括光源、光纤环形器、检测槽、光谱仪和小周期长周期光纤光栅传感器,所述光源通过单模光纤连接所述光纤环形器的输入端口,所述光纤环形器的第一输出端口通过单模光纤连接所述光谱仪,所述光纤光栅传感器的两端通过单模光纤分别连接光纤环形器的第二输出端口和所述光谱仪。本发明的检测装置能够同时用于外界折射率和温度的传感检测,且灵敏度高,可广泛应用于生化检测、免疫检测和分子检测等领域。
-
公开(公告)号:CN111958108A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010700865.4
申请日:2020-07-20
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B23K26/067 , B23K26/064 , B23K26/04
摘要: 本发明公开了一种用于激光加工的声光双焦点镜头以及激光加工系统,属于激光加工领域,包括:布拉格声光调制器,用于使沿光轴入射的激光束在声光作用下发生衍射,并输出与入射的激光束方向一致的0级衍射光束,以及偏转角为θ(θ≠0)的1级衍射光束;与声光调制器同轴设置且位于其后的聚焦透镜,用于将声光调制器输出的两个光束分别聚焦于待加工表面;与所述声光调制器相连的驱动信号源,用于向声光调制器注入射频信号,以控制声光调制器内部的声光作用,从而控制两个光束的能量分布,和/或控制两个光束聚焦后两个焦点的间距。本发明能够精确、灵活地控制分光所得两个光束的能量分布以及两个焦点的间距,并且输出高质量的加工光束。
-
公开(公告)号:CN110768092B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201911028348.0
申请日:2019-10-28
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于声光效应的激光再生放大器,属于激光再生放大领域,包括激光再生放大腔体、声光合束/分束器、任意波形信号发生器、第一激光工作模块和第二激光工作模块;激光再生放大腔体用于提供激光往返路径实现激光放大;声光合束/分束器加载声波,光束经过声光合束/分束器与声波发生声光作用,实现合束或分束;任意波形信号发生器用于将第一频率或第二频率的声波加载在声光合束/分束器上,控制光束的传输方向;在腔体光干路上传输的光束具有声光合束/分束器件的e偏振态;在第一光支路和第二光支路上传输的光束具有声光合束/分束器件的o偏振态。本发明解决了现有再生放大器需设置偏振控制器以防止光脉冲原路返回的问题。
-
公开(公告)号:CN110190498A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910347343.8
申请日:2017-05-31
申请人: 华中科技大学
摘要: 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。
-
公开(公告)号:CN109286123A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811002004.8
申请日:2018-08-30
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: H01S3/0815 , H01S3/08059
摘要: 本发明公开了一种基于三抛物面的碟片激光器,属于激光器技术领域,包括泵浦光源、泵浦光准直器、碟片激光晶体、多次泵浦单元,以及谐振腔输出单元,其中,多次泵浦单元包括第一、第二、第三抛物面反射镜,以及第一、第二矫正镜,碟片激光晶体位于第一抛物面反射镜的焦点位置,第二、第三抛物面反射镜对称放置在所述碟片激光晶体的上下,第一、第二矫正镜分别位于第二、第三抛物面反射镜的焦点位置,第一抛物面反射镜的中间设置有通孔用于V型激光器谐振腔的搭建。本发明通过对泵浦结构的改进,在保证泵浦次数的同时,解决构建V型腔的角度制约问题,在实现高功率、高光束质量激光输出的同时,提高了搭建谐振腔的灵活性。
-
公开(公告)号:CN107162398A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710363679.4
申请日:2017-05-22
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C03B33/02
CPC分类号: C03B33/0222
摘要: 本发明公开了一种基于多程吸收的激光切割玻璃装置,包括上反射镜组、下反射镜组、一个上聚焦镜以及一个下聚焦镜,上聚焦镜位于上反射镜组与待切割玻璃之间,下聚焦镜位于下反射镜组与待切割玻璃之间,入射激光经由上反射镜组反射后进入上聚焦镜,经由上聚焦镜聚焦后作用于待切割玻璃,经由待切割玻璃吸收后经由下聚焦镜射入下反射镜组,经由下反射镜组反射后进入下聚焦镜,经由下聚焦镜聚焦后作用于待切割玻璃上,经由待切割玻璃吸收后经由上聚焦镜射入上反射镜组,如此反复循环,实现激光多次由玻璃吸收,提高激光吸收率,降低激光功率。
-
公开(公告)号:CN104269725B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410465677.2
申请日:2014-09-12
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种双碟片串接的泵浦光多程传输系统,该系统包括第一离轴抛物面反射镜,第一直角反射镜组,其位于所述第一离轴抛物面反射镜的反射光路上;第一碟片激光晶体,置于第一离轴抛物面反射镜焦点处;球面反射镜,第二离轴抛物面反射镜,其与所述第一离轴抛物面反射镜相对于过所述球面镜球心的平面α对称设置;第二直角反射镜组,其位于所述第二离轴抛物面反射镜反射光路上;第二碟片激光晶体,其与所述第一碟片激光晶体相对于过所述球面镜球心的平面α对称设置;还公开了一种高功率碟片固体激光器,实现稳定的高能激光输出。
-
-
-
-
-
-
-
-
-