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公开(公告)号:CN119658159A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411968566.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 河北工业大学创新研究院(石家庄) , 河北工业大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/53 , B23K26/70 , B23K26/082
Abstract: 本发明提出了一种透明材料的激光曲边切割方法,属于激光切割的技术领域,用以解决难以切割曲面结构的技术问题。本发明切割方法包括以下步骤:(1)超快激光器输出的超快激光为线偏振高斯光束,将所述线偏振高斯光束转换为左旋圆偏振或右旋圆偏振高斯光束;(2)将所述左旋圆偏振或右旋圆偏振高斯光束转化为艾里光束,通过同轴成像系统进行加工定位,并设定激光加工参数;(3)将艾里光束对透明材料按照预定速度和轨迹进行激光扫描,在透明材料内部形成改质层;(4)对透明材料裂片。本发明利用艾里光束弯曲传播的特性获得了曲面的切割截面,解决了以往激光切割透明材料切割后截面都是平面的问题,同时免去对截面研磨抛光的繁琐工艺。
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公开(公告)号:CN119589130A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411977369.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 河北工业大学创新研究院(石家庄) , 河北工业大学
IPC: B23K26/36 , B23K26/70 , B23K26/064 , B23K26/60 , B23K26/16
Abstract: 本发明提出了一种金刚石增透型周期性表面结构的高效制备方法,属于光学材料制备的技术领域,用以解决金刚石表面周期性表面结构制备效率、均匀度和保真度低的技术问题。本发明周期性表面结构的制备包括以下步骤:飞秒激光经柱面透镜和物镜后转换为线光斑并聚焦在金刚石样品表面,线光斑在金刚石样品表面移动制备周期性表面结构;将周期性表面结构进行激光清洗。本发明采用柱面透镜整形的飞秒激光线光斑高效制备了大面积高均匀度的金刚石周期性表面结构。利用低能量的离焦激光对加工区域进行二次扫描以去除加工过程中产生的碎片,显著提高了周期性表面结构的保真度,从而表现出明显的抗反射性能。
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公开(公告)号:CN119882103A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510077305.0
申请日:2025-01-17
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提出了一种金刚石表面高增透周期性结构的制备方法,属于光学材料制备的技术领域,用以解决金刚石材料光学窗口光学透过率低的技术问题。本发明包括以下步骤:飞秒激光经柱面透镜和物镜后转换为线光斑并聚焦在金刚石样品表面,线光斑先延与激光偏振垂直方向移动,诱导出一维周期性条纹结构;随后使用正交交叉扫描的方法,线光斑延与一维周期性条纹结构垂直的方法移动,制备出二维周期柱状结构;对二维周期柱状结构进行清洗。本发明所制备LIPSS为二维周期柱状结构,由于其在两个方向上都具有周期性,通过光学性能测试发现,具备LIPSS的金刚石晶体的光学透过率比本征表面提升20%。实现了增透效果,且结构稳定性好。
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公开(公告)号:CN118778007A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411021413.8
申请日:2024-07-29
Applicant: 河北工业大学
IPC: G01S7/48
Abstract: 本发明涉及一种基于脉冲受激布里渊散射原理的反隐身激光雷达装置,属于雷达探测技术领域,包括:脉冲激光器、频率调制器和连续激光器,频率调制器的两侧分别与脉冲激光器、光纤耦合器对接,脉冲激光器发射的激光脉冲经过频率调制器、光纤耦合器与连续激光器发射的探针光在布拉格衍射装置内进行衍射,衍射后的激光脉冲被第三挡光片阻挡,衍射后的探针光进入光纤分束器内,使探针光有效分离或散射成多条光束,分离后的探针光进入到光电探测器中,光电探测器能够捕捉到微弱的布里渊散射的探针光信号;本发明的有益效果:通过光电探测器探测到微弱的探针光信号能够有效的探测到隐身目标。
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公开(公告)号:CN117013352A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311080679.5
申请日:2023-08-25
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 一种基于非线性光学频率变换的激光器,属于激光器领域,本发明为解决现有受限于非线性晶体材料的发展而难于平衡同一个晶体结构中的材料带隙、倍频效应、双折射率,进而导致多波长激光输出难以实现的问题。本发明方案:泵浦源发出两束波长分别为λ1和λ2的泵浦光,波长为λ1的泵浦光经过四倍频光生成单元输出四倍频光;波长为λ2的泵浦光经过种子光生成单元输出光波长为λS的Stokes光,经第一反射分光单元的一部分Stokes光光束和四倍频光共同入射至第一和频光生成单元并输出第一和频光,Stokes光经第一反射分光单元的剩余光束入射至第二反射分光单元,经第二反射分光单元的Stokes光与所述第一和频光共同入射至第二和频光生成单元,输出的第二和频光作为激光器的输出光束。
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公开(公告)号:CN116565675A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310717509.7
申请日:2023-06-16
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 一种用于产生多涡旋的复合腔结构,涉及涡旋激光器技术领域,针对现有技术中涡旋激光器只能输出单个涡旋,并不能输出多涡旋的问题,本申请通过在腔内插入透镜并与刻有点缺陷的平面反射镜结合,通过调整分路中平面镜的位置及点缺陷的尺寸可以有效产生高阶涡旋光束并实现阶次可调,多个分路中不同阶次的涡旋光束通过同一输出耦合器输出,可以产生多涡旋光束。
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公开(公告)号:CN114122893A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111270508.X
申请日:2021-10-29
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于YDF‑GIMF光纤结构的1μm锁模光纤激光器,包括:976nm半导体激光器作为泵浦源发射增益介质吸收带内的泵浦光,经传能光纤输出,经波分复用器耦合进第一、第二光纤光栅构成的谐振腔内的第一段掺镱光纤,通过输出耦合器将激光从谐振腔内提取出经隔离器输出;全光纤可饱和吸收体器件置于第一段掺镱光纤和输出耦合器中间,全光纤可饱和吸收体器件由单模光纤、渐变折射率多模光纤和第二段掺镱光纤依次拼接组成;反常色散光纤置于第一段掺镱光纤和波分复用器中间,实现腔内色散补偿作用;泵浦功率达到激光器锁模阈值后,实现重复频率11MHz,中心波长1064nm的锁模脉冲输出。本发明克服了基于多模干涉效应的可饱和吸收体对于多模光纤长度精度要求严格的缺陷。
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公开(公告)号:CN113985619A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111266903.0
申请日:2021-10-28
Applicant: 河北工业大学
IPC: G02B27/14
Abstract: 本发明公开了一种用于获得M×N束激光阵列的分束方法及装置,方法包括:将入射激光束沿垂直方向分为M束沿水平方向传播的激光,再将每一束沿水平方向传播的激光分为N束激光,形成M×N束任意两光束相互平行、光束口径相同的激光阵列,分束后激光的偏振态与分束前相同;通过设计45°分束反射镜入射表面膜层的透射率与反射率比值,可以确定分束后激光阵列中每一束激光的能量。装置包括:纵向分束单元镜架和横向分束单元镜架,镜架包含:光束入射孔,光束传输通道,光束输出孔,元件安装面和底座,所述光学元件安装面两两相互平行;被分束的激光经所述光束入射孔入射,沿光束传输通道传播,经分束反射镜分光从光束输出孔输出,形成激光阵列。
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公开(公告)号:CN111525381A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010348540.4
申请日:2020-04-28
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种单频布里渊组束激光器,包括:单频光源发出频率为ω0的种子激光,经第一光纤放大器放大后,第一束经种子光产生模块变为频率为ωs的Stokes光,第二束经过第一泵浦光模块分成m束频率为ω0的作为第一泵浦光,第三束经第二泵浦光模块分成n束频率为ωp的第二泵浦光;Stokes光逐次经过第一布里渊放大模块和N个第二布里渊放大模块,m束第一泵浦光和n束第二泵浦光分别分成若干束传输至第一、第二布里渊放大模块中,以角度θ和β与前向传输的Stokes光分别在第一、第二布里渊介质中相遇;Stokes光在第一布里渊放大模块和N个第二布里渊放大模块中提取m束第一泵浦光和n束第二泵浦光的能量进行布里渊放大后并输出。
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公开(公告)号:CN119994622A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510120586.3
申请日:2025-01-25
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种平顶强度分布激光产生装置,涉及激光光束技术领域,用以解决传统激光器输出模式单一及平顶光束分布不均的问题。本发明所述装置包括:点缺陷全反镜、第一孔径光阑、偏振分光棱镜、四分之一波片、侧泵激光模块、聚焦透镜、第一平面反射镜、第二孔径光阑和第二平面反射镜;由侧泵激光模块产生的光束经过偏振分光棱镜分光后得到第一偏振光束和第二偏振光束;第一偏振光束经点缺陷全反镜和第一孔径光阑后得到中空强度的环状光束,第二偏振光束经第二平面反射镜和第二孔径光阑后得到基模高斯光束;基模高斯光束与环状光束同轴合束,得到圆形平顶光束。本发明结构简单,调节方便,适用于对光斑均匀性有要求的激光加工、激光医疗等。
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