一种制冷荧光模组及激光照明系统

    公开(公告)号:CN111076104A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911192555.X

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本申请公开了一种制冷荧光模组及激光照明系统,包括两个绝缘基板及多个设置于两个绝缘基板之间的热电转换单元,多个热电转换单元相互连接;两个绝缘基板中的一个为荧光基板。本申请将两个绝缘基板中的一个设置为荧光基板,同时使用多个热电转换单元将荧光基板受激光辐照产生的温度传导出去进行散热。由于荧光基板直接与热电转换单元连接,中间无需其他绝缘材质进行热传导,使得热传导率更高,热传导速度更快,从而加快荧光基板的散热速度,大幅度提升了荧光基板在激光辐照下的荧光饱和阈值,可将出现荧光饱和时的激光功率提升1倍之多。本申请激光照明系统,由于使用了上述制冷荧光模组,激光照明系统的性能更佳。

    激光陶瓷的制备方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104529454B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410733943.5

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种激光陶瓷的制备方法,包括以下步骤:将分子式为MF2的氟化物粉体与分子式为ReFn的氟化物粉体按一定比例混合,作为反应原料;或者将分子式为Re:MF2的氟化物单晶粉碎后得到的粉晶作为反应原料;其中,M为碱土金属离子,Re为Mn2+和/或稀土离子,n=2或3;将所述反应原料研磨、混匀、干燥后得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末放入模具中,置于放电等离子烧结炉中,在真空环境或保护气氛下,升温至600℃~1100℃,保温0min~60min,冷却后得到烧结体;将所述烧结体打磨、抛光后,得到离子掺杂的碱土金属氟化物激光陶瓷。该方法过程简单,容易控制,有助于实现工业化的批量生产;同时,降低了烧结温度和能耗,缩短了烧结时间和制备周期。

    陶瓷闪烁体阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN105223602A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410232489.5

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷闪烁体阵列,包括多个陶瓷闪烁体基元,所述多个陶瓷闪烁体基元呈阵列结构排列;每个所述陶瓷闪烁体基元的出光面表面粗糙。本发明的陶瓷闪烁体阵列的出光面具有较高的光出射效率,因此,光子探测设备接收到的光信号更强,有利于提高最终的成像质量;且光出射效率的提高可以降低探测器后端信号接收及处理的难度,降低了探测器匹配设备的制造成本。同时,本发明还提供了一种陶瓷闪烁体阵列的制备方法,该方法将陶瓷闪烁体基元的出光面表面进行粗化处理,提高了陶瓷闪烁体阵列的光出射效率。

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