一种具有微通道结构的激光器冷却热沉

    公开(公告)号:CN115360567A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210955276.X

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种具有微通道结构的激光器冷却热沉,包括微通道热沉工作端、导热金属填充层、微通道散热加强端、热沉底座,微通道热沉工作端与微通道散热加强端依次设置在热沉底座内,微通道热沉工作端的工作面与激光晶体冷却面贴合在一起,微通道热沉工作端的散热面设有微通道结构,与同样设有微通道结构的微通道散热加强端之间通过所述的导热金属填充层连接,通过交错设置的散热肋压合形成所述的微通道结构,在热沉底座上开设有与微通道结构连通的进液孔和出液孔;本发明通过相互交错设置的散热肋相互压合形成微通道结构,加工可控性更高,加工难度大大降低,从而大大降低了对加工设备的精度要求,进而降低生产成本。

    一种光学镜面在线检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN114112318A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010902383.7

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种光学镜面在线检测方法及检测装置,所述光学镜面在线检测方法使用共焦检测原理,通过变焦镜组获取光学镜面图像,使用图像放大装置将光学镜面图像放大,最后对放大后的图像进行检测,定位和标定损伤点;所述光学镜面在线检测装置包括指示光源、反光镜、分光镜、变焦镜组和图像检测单元,图像检测单元包括图像放大装置和图像检测组件,分光镜和反光镜分别安装在变焦组件的上方和下方;图像放大装置、图像检测组件顺序固定在分光镜的反射光路上;本发明同时对光学镜面扫描检测和精细检测,检测精度高,检测装置整体结构简单紧凑,体积小,可显著提高激光待检测光路的检测效率。

    俯仰角度放置光学镜装调辅助装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105607278B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201610021370.2

    申请日:2016-01-13

    Abstract: 一种俯仰角度放置光学镜装调辅助装置,构成包括升降平台、激光水平仪、竖直刻度尺、激光测距仪、坐标观察屏、测量干涉仪。所述的升降平台上放置激光水平划线仪、激光测距仪及坐标观察屏,可实现升降及平移调节,激光水平仪发射水平面光照射到待装调光学镜上并反射到坐标观察屏上,根据反射光调整待装调光学镜完成其俯仰角度调节;所述的测量干涉仪放置在升降平台的正前方,辅助进行待装调光学镜面形调节。本发明具有结构简单、操作方便及装调精度高的特点,能够快捷方便的实现待装调光学镜俯仰角度及面形的高精度装调。

    大功率激光二极管热沉
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101882753A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010207515.0

    申请日:2010-06-23

    Abstract: 一种大功率激光二极管热沉,包括第一模块和第二模块联结在一起,第一模块的内侧中部周边设有供放置压圈的压圈限位槽,在该压圈限位槽之内依次设有横向的第一矩形凹槽、第二矩形凹槽和第三矩形凹槽并分别与该第一模块外侧的上端、中间、下端分别设置供冷却液进出的第一进液通道、出液通道、第二进液通道相通;所述的第二模块的内侧中部纵向地设有微通道,该微通道与所述的第一模块的内侧相贴合并分别与所述的第一矩形凹槽、第二矩形凹槽和第三矩形凹槽相通,该第二模块的外侧有供激光二极管模块贴附的结构。本发明可以满足大功率激光二极管阵列冷却的需求,提高了激光二极管冷却的安全性。

    一种高能量利用率激光冲击强化方法及冲击强化装置

    公开(公告)号:CN117737401A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311659773.6

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种高能量利用率激光冲击强化方法及冲击强化装置,所述激光冲击强化方法基频激光经倍频器倍频后,形成一级倍频激光和剩余基频激光,将剩余激光通过光路反射后再次通过倍频器进行倍频形成二级倍频激光,二级倍频激光与一级倍频激光经合束镜合束后进行激光冲击强化加工,所述二级倍频激光与一级倍频激光在时序上存在时序差;本发明对于经过一次倍频后剩余的基频激光进行二级倍频,并通过合束镜合束后进行激光冲击强化,相比传统激光冲击强化设备,转化成倍频激光的效率产生大于20%的转换效率提升,提高激光器的能量使用率。

    一种宽温工作板条状激光增益结构及增益方法

    公开(公告)号:CN115241728A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210895801.3

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种宽温工作板条状激光增益结构及增益方法,激光二极管泵浦模块、激光增益介质、冷却热沉以及泵浦光反射长镜,激光增益介质沿长度方向的相对的其中一组侧面为冷却面,另一组侧面为泵浦光传输面,冷却热沉紧贴在冷却面上,泵浦光反射长镜与泵浦光传输面平行设置,通过泵浦光反射长镜使光束沿激光增益介质的长度方向传输,在泵浦光束首次离开泵浦光反射长镜覆盖区域的落点处设置用于将泵浦光束原路反射的泵浦光0°反射镜;本发明采用增加泵浦光在激光增益介质传输吸收长度以提高激光增益介质对泵浦光的吸收效率,在宽温工作环境下可实现激光增益介质内高的储能,降低对激光二极管泵浦源温度控制要求。

    一种激光冲击强化装备用激光柔性传输模块

    公开(公告)号:CN114134312A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111476548.X

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种激光冲击强化装备用激光柔性传输模块,包括扩束镜组、分光镜组、高像散聚焦镜组、光纤传输组束、光纤输出组合模块、聚焦透镜组;扩束镜组、分光镜组、聚焦镜组集成在一密闭结构内,该密闭结构具有线偏振激光入射口以及与光纤传输组束入射端相连的输出接口,光纤传输组束输出端设置光纤输出组合模块,通过光纤输出组合模块固定光纤传输组束输出端,并根据激光冲击强化加工工艺要求对光纤传输组束输出端进行分布排布,经光纤传输组束输出端输出的激光经聚焦透镜组进行聚焦。该激光柔性传输模块可以实现激光冲击强化装备用激光的高能、高效、长距离柔性传输,大大提升激光冲击强化装备的加工效率和应用场景适应性。

    一种宽温激光增益模块
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111740299A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010503652.2

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种宽温激光增益模块,包括激光二极管泵浦模块、激光增益板条对、冷却热沉、反射镜组、泵浦光匀滑器;激光增益板条对与泵浦光匀滑器沿宽度方向交错排布,激光二极管泵浦模块在宽度方向紧贴激光增益板条对一侧,冷却热沉焊接在激光增益板条对厚度方向上;激光沿所述激光增益板条对的板条长度方向传输,沿板条宽度方向被传输吸收,剩余激光被最外侧板条外设置的反射镜组侧面反射后沿宽度方向反向进行传输吸收。本发明采用板条对组合排布结构,在宽温工作环境下可实现泵浦光高效率吸收,降低对激光二极管泵浦源温度控制要求;实现激光传输放大、结构紧凑、稳定性好,增益高,可实现激光器稳定高能激光输出。

    气压驱动的阵列式激光增益介质面型调控机构

    公开(公告)号:CN104682170A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510080654.4

    申请日:2015-02-15

    Abstract: 一种气压驱动的阵列式激光增益介质面型调控机构,包括:由多个互相独立的气嘴组成的气嘴阵列、气流控制模块、增压气泵、真空泵、由多个半导体泵浦模块二维排列构成的半导体激光泵浦面阵、第一输入气管、第二输入气管和多根输出气管。本发明可通过气嘴阵列对增益介质表面不同区域产生大小可调的推力和拉力,从而具有调控面型的作用,对增益介质面型调控过程中不存在刚性接触,对增益介质表面是柔性作用,不产生破坏,用于激活反射镜构型的激光器,实现对增益介质面型的调控。

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