一种多波段激光合束系统及光束控制方法

    公开(公告)号:CN117784436B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202311676709.9

    申请日:2023-12-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种多波段激光合束系统及光束控制方法,包括激光合束模块和合成光束监控模块,激光合束模块包括子束激光器、控制反射镜、光束合成镜和高反镜,子束激光器所发出的子光束照射到控制反射镜上,经过控制反射镜的反射到达光束合成镜合成为合成光束,经过光束合成镜到达高反镜,从高反镜一面反射出合成激光,另一面输出测试光束进入合成光束监控模块。与现有技术相比,本发明具有实现了多光束的合成,适合各种能量或宽波段的激光器;实现了对各光束的绝对位置控制,再通过反馈调整保证了合成精度;保证了激光合成光束的指向稳定性,降低了后续激光发射系统的难度等优点。

    一种多波段激光合束系统及光束控制方法

    公开(公告)号:CN117784436A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311676709.9

    申请日:2023-12-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种多波段激光合束系统及光束控制方法,包括激光合束模块和合成光束监控模块,激光合束模块包括子束激光器、控制反射镜、光束合成镜和高反镜,子束激光器所发出的子光束照射到控制反射镜上,经过控制反射镜的反射到达光束合成镜合成为合成光束,经过光束合成镜到达高反镜,从高反镜一面反射出合成激光,另一面输出测试光束进入合成光束监控模块。与现有技术相比,本发明具有实现了多光束的合成,适合各种能量或宽波段的激光器;实现了对各光束的绝对位置控制,再通过反馈调整保证了合成精度;保证了激光合成光束的指向稳定性,降低了后续激光发射系统的难度等优点。

    一种用于高能激光内通道的气体热效应控制装置

    公开(公告)号:CN118938421B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202410983252.4

    申请日:2024-07-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种高能激光内通道的气体热效应控制装置,涉及激光技术领域,设置于内通道上,激光内通道包括依次垂直连接的进光段、转折段、输出段,包括波前探测装置和气体散热装置,波前探测装置包括设置于进光段一端的波前探测器和设置于输出段一端的信号光发射器,气体散热装置包括均匀气流单元、控温流道、气流通道和监测装置,若干气流通道均匀分布于内通道的侧壁上,控温流道设置于内通道的侧壁内,控温流道与气流通道间隔分布,均匀气流单元覆盖在气流通道上。本发明采用上述结构的一种用于高能激光内通道的气体热效应控制装置,能够实时探测内通道气体热效应导致的气体热畸变,均匀稳定控制内通道气体的温度,保证光束传输不变性。

    一种用于高功率激光系统的高精度原位性能检测装置

    公开(公告)号:CN118730494B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202410983251.X

    申请日:2024-07-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于高功率激光系统的高精度原位性能检测装置,涉及高功率激光系统领域,包括振动宽温原位平台和集成化多功能检测平台,振动宽温原位平台包括振动平台和安装在振动平台上的宽温平台,待测高功率激光系统固定在宽温平台内,集成化多功能检测平台包括调整架和设置于调整架上的集成平台,集成平台的上方设置有光束进入装置、光束探测器、功率能量检测装置、光轴位置检测装置、可见激光调节装置。本发明采用上述结构的一种用于高功率激光系统的高精度原位性能检测装置,通过振动、温度可调节的模拟真实环境场景的原位安装平台,实现高功率激光系统多性能参数的原位的检测。

    一种用于激光系统的镜片散热装置

    公开(公告)号:CN114914776A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210388293.X

    申请日:2022-04-13

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于激光系统的镜片散热装置,安装在激光系统的镜片上,所述镜片散热装置包括安装镜架、固定压圈和冷却接头,所述安装镜架设有中心孔洞和围绕该中心孔洞的镜片安装槽,所述安装镜架、镜片和固定压圈依次连接,所述镜片安装在所述镜片安装槽内,所述固定压圈还固定连接所述安装镜架;所述安装镜架内部形成有冷却流道,该冷却流道的端部贯通安装镜架的端面,形成冷却液进出口。与现有技术相比,本发明散热装置简单可靠,能够达到快速散热的目的,保证镜片温升处于稳定状态,不会随着时间的增加累积增加。

    一种便携式激光光束质量β因子测试装置

    公开(公告)号:CN114414212A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111583285.2

    申请日:2021-12-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种便携式激光光束质量β因子测试装置,该装置包括沿被测激光光路方向依次设置的:能量衰减模块A:用以将高能量的被测激光进行能量衰减和光路调节后精确发送到能量衰减模块B中;能量衰减模块B:用以通过可更换的安装在安装支架上的衰减片进行进一步的衰减,并将进一步衰减后的被测激光输出到β检测模块中;β检测模块:用以实时检测输入激光的光斑图片,在获取灰度信息后得到光束质量β因子。与现有技术相比,本发明具有模块化、标准化、检测准确实时、操作简单等优点。

    一种基于椭偏和紫外可见光谱互校准的介质薄膜测试方法

    公开(公告)号:CN119619015A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411739957.8

    申请日:2024-11-29

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于椭偏和紫外可见光谱互校准的介质薄膜测试方法,包括以下步骤:首先拟合椭偏光谱获得折射率和消光系数的初值,对比正常消光系数色散模型,确定异常波段;其次拟合透射光谱,截取对应椭偏仪异常波段的透射光谱折射率和消光系数;然后计算加权因子和平移因子,校准透射光谱在异常波段的折射率和消光系数;最后校正异常波段的椭偏光谱,重新拟合获得校准的折射率和消光系数。本发明采用上述的一种基于椭偏和紫外可见光谱互校准的介质薄膜测试方法,应用紫外可见光谱的结果内标特定波段的椭偏光谱,实现折射率和厚度的准确拟合,从而提高了介质薄膜检测精度。

    一种用于高能激光内通道的气体热效应控制装置

    公开(公告)号:CN118938421A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410983252.4

    申请日:2024-07-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种高能激光内通道的气体热效应控制装置,涉及激光技术领域,设置于内通道上,激光内通道包括依次垂直连接的进光段、转折段、输出段,包括波前探测装置和气体散热装置,波前探测装置包括设置于进光段一端的波前探测器和设置于输出段一端的信号光发射器,气体散热装置包括均匀气流单元、控温流道、气流通道和监测装置,若干气流通道均匀分布于内通道的侧壁上,控温流道设置于内通道的侧壁内,控温流道与气流通道间隔分布,均匀气流单元覆盖在气流通道上。本发明采用上述结构的一种用于高能激光内通道的气体热效应控制装置,能够实时探测内通道气体热效应导致的气体热畸变,均匀稳定控制内通道气体的温度,保证光束传输不变性。

    一种用子光束位置监测激光合束系统光束的装置及方法

    公开(公告)号:CN115096177A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210010441.4

    申请日:2022-01-06

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种用子光束位置监测激光合束系统光束的装置及方法,所述装置包括光栅、透镜、以及用于检测子束光斑相对位置的相机和计算机;所述相机与计算机连接;激光合束系统发出的激光合束光束依次经过光栅和透镜,并聚焦到相机的相面上。与现有技术相比,本发明通过光学设计的方法保证了子束光斑位置在同一相机上且能够分开,通过实时监测子束的相对位置,确保了激光合束光束中的各个子束光斑位置一直处于给定的范围位置内,从而保证激光合束光束质量。

    一种基于光学薄膜性能的激光连续可调衰减方法及装置

    公开(公告)号:CN114879356A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210388294.4

    申请日:2022-04-13

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于光学薄膜性能的激光连续可调衰减方法和装置,方法包括:将原始激光对准镜片进行照射,通过镜片的透射光即为功率衰减后的激光;通过调节所述镜片的角度,调节原始激光的功率衰减程度;装置包括衰减模块和能量吸收桶,所述衰减模块包括镜片、镜片固定组件和精密旋转台,所述精密旋转台的旋转端连接所述镜片固定组件,所述镜片固定在镜片固定组件上,所述原始激光照射所述镜片,形成反射光路和透射光路,所述能量吸收桶位于反射光路上,所述透射光路为功率衰减后的激光。与现有技术相比,本发明具有装置结构简单,易于集成与控制,成本也很低等优点。

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