一种基于导光板的激光无线能量传输系统

    公开(公告)号:CN110109223B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201910399053.8

    申请日:2019-05-14

    IPC分类号: G02B6/42 G02B6/26 H02J50/30

    摘要: 本发明公开了一种基于导光板的激光无线能量传输系统,其包括激光发射器、导光板以及光伏接收器,所述导光板用于将激光发射器发出的激光导向至光伏接收器,所述导光板的底面设置有用于将非均匀的入射激光转变为均匀的外射激光的微结构阵列。本发明通过导光板引导激光的散射方向,改变光的传播方向,提高光伏接收器上的辐照激光的均匀性,减少串并联的光伏接收器由于收到功率不同的激光而造成的失配损耗,提高基于导光板的激光无线能量传输系统的输出功率和效率。同时激光在导光板传输过程中由点状的激光被转换成面光源,便于传统平板型光伏接收器接收到激光辐照,使得激光容易充满整个接收面板,进一步的节省了光束整形器件,减小器件的能量损耗,节约了系统的成本。

    一种用于控制液滴形状的薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111606299B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202010436325.X

    申请日:2020-05-21

    IPC分类号: B81B7/00 B81B7/04 B81C1/00

    摘要: 本发明公开了一种用于控制液滴形状的薄膜及其制备方法与应用。所述用于控制液滴形状的薄膜的制备方法,包括:提供衬底;在所述衬底上沉积钛金属层;采用激光直写技术在所述钛金属层上刻写图案,得到图案化的钛金属层;对所述图案化的钛金属层进行湿法刻蚀,得到具有悬切结构的薄膜。本发明所制备的用于控制液滴形状的薄膜上形成有带有尖锐边缘的悬切结构,对液体具有强钉扎效应,从而提高微液滴形状稳健性。

    一种引发液滴定向自弹跳的薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111604018B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010499858.2

    申请日:2020-06-04

    IPC分类号: B01J19/00 B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种引发液滴定向自弹跳的薄膜及其制备方法与应用,其中,所述引发液滴定向自弹跳的薄膜包括:多个阵列排布的三维结构单元;其中,所述三维结构单元的表面轮廓形状为预设图案;所述预设图案关于垂直于预设液滴弹跳方向的直线不对称;所述三维结构单元的表面为疏水表面。本发明中所述三维结构单元的表面轮廓形状为关于垂直于预设液滴弹跳方向的直线不对称的图案,会对滴落的液滴产生不对称的拉普拉斯压强,从而使液滴形成预定向运动的速度,同时结合所述三维结构单元的疏水表面,实现液滴的定向远距离弹跳运输。

    一种基于导光板的激光阵列无线能量传输系统

    公开(公告)号:CN110109224A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910399919.5

    申请日:2019-05-14

    IPC分类号: G02B6/42 G02B6/26 H02J50/30

    摘要: 本发明公开了一种基于导光板的激光阵列无线能量传输系统,其包括至少两个激光发射器、导光板以及光伏接收器,所述导光板用于将所述至少两个激光发射器发出的激光相互交叉并导向至所述光伏接收器,所述导光板的底面设置有用于将非均匀的入射激光转变为均匀的外射激光的微结构阵列。本发明采用至少两个激光发射器构成激光阵列,所述激光阵列作为激光无线能量传输系统的光源,激光经过远距离传输之后照射到导光板端面,形成多个光源等距分布在导光板端面,激光进入导光板后各个点光源相互交叉,提高了输出的面光源的均匀性,解决了单个光源下中心光强强,边缘光强弱的问题,可提高输出均匀光的面积,进而提高系统的整体转换效率问题。

    一种激光能量接收方法和能量传输系统

    公开(公告)号:CN117937789B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410108602.2

    申请日:2024-01-25

    摘要: 本发明公开了一种激光能量接收方法和能量传输系统。激光能量接收方法包括步骤:设置一可旋转的多面体转镜,所述多面体转镜被配置为具有多个反射面;将第一光束沿第一方向输入到旋转的所述多面体转镜的反射面上,第一光束反射形成第一像面;将第二光束沿第二方向输入到旋转的所述多面体转镜的反射面上,第二光束反射形成第二像面,在第一像面和第二像面上设置光伏阵列。在本发明激光能量接收方法中,第一像面和第二像面上设置有光伏阵列,所述多面体转镜通过反射第一光束和第二光束会持续对所述光伏阵列进行扫描,在多面体转镜上,形成了两个弧形的光伏接收面,显著的提高了光伏接收面的面积,达到提高传输激光的能量,提高整体的输出功率的效果。

    一种基于光纤传感器的桨叶压力监测系统及桨叶

    公开(公告)号:CN110440978A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910774906.1

    申请日:2019-08-21

    IPC分类号: G01L11/02 G01L1/24

    摘要: 本发明公开了一种基于光纤传感器的桨叶压力监测系统,其包括:处理器、无线收发装置以及用于布置桨叶上的光纤传感阵列和光源模块;所述光源模块与所述光纤传感阵列通过光纤连接,所述光源模块将光线通过光纤传输至光纤传感阵列,并将根据光纤传感阵列反射光线形成的电信号通过无线收发装置发送至处理器,所述处理器根据所述电信号确定桨叶压力。本发明通过采用光纤传感阵列,并通过检测光纤传感阵列的波长位移来实时监控桨叶压力分布信息,一方面解决传统测量方法无法解决而需要另外增加水下相机的问题,降低了监测系统的成本;另一方面监测系统的监测精度不受光源强度影响,并且更加容易复用,提高了监测系统的实用性。

    一种激光能量接收方法和能量传输系统

    公开(公告)号:CN117937789A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410108602.2

    申请日:2024-01-25

    摘要: 本发明公开了一种激光能量接收方法和能量传输系统。激光能量接收方法包括步骤:设置一可旋转的多面体转镜,所述多面体转镜被配置为具有多个反射面;将第一光束沿第一方向输入到旋转的所述多面体转镜的反射面上,第一光束反射形成第一像面;将第二光束沿第二方向输入到旋转的所述多面体转镜的反射面上,第二光束反射形成第二像面,在第一像面和第二像面上设置光伏阵列。在本发明激光能量接收方法中,第一像面和第二像面上设置有光伏阵列,所述多面体转镜通过反射第一光束和第二光束会持续对所述光伏阵列进行扫描,在多面体转镜上,形成了两个弧形的光伏接收面,显著的提高了光伏接收面的面积,达到提高传输激光的能量,提高整体的输出功率的效果。

    一种用于光学实验教学的器件管理方法及装置

    公开(公告)号:CN115239530A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210867262.2

    申请日:2022-07-22

    摘要: 本发明所提供的一种用于光学实验教学的器件管理方法及装置,用于光学实验教学的器件管理方法基于器件管理设备实现,器件管理设备包括:设置有多个柜格的柜体、多个柜门,用于光学实验教学的器件管理方法包括:接收用户的教学课程选择指令,根据教学课程选择指令确定目标教学课程;根据目标教学课程查找预先存储的第一对应关系,得到与目标教学课程对应的目标器件标识;根据目标器件标识查找预先存储的第二对应关系,得到与目标器件标识对应的目标柜格编号;根据目标柜格编号控制对应柜格的柜门打开。本发明无需人工识别器件,避免了人工识别错误的问题,提高了管理实验器件的方便性,减少了管理人员的工作量。

    一种定向无源自驱动薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111606298B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202010360444.1

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: B81B7/00 B81C1/00

    摘要: 本发明提供了一种定向无源自驱动薄膜及其制备方法。所述定向无源自驱动薄膜的制备方法,包括步骤:在基底上沉积金属薄膜;采用激光刻写技术在金属薄膜上刻写定向无源自驱动图案;对刻写有定向无源自驱动图案的金属薄膜进行湿法刻蚀,得到定向无源自驱动薄膜;所述定向无源自驱动图案包括多个首尾连接的定向无源自驱动图案单元;每个所述定向无源自驱动图案单元包括:宽度逐渐增大的驱动区、与所述驱动区连接且宽度逐渐减小的收缩区,其中所述驱动区的长度比所述收缩区的长度长。本发明通过激光刻写技术结合湿法刻蚀方法,制备得到具有悬切边缘的定向无源自驱动薄膜,整个制备过程不需要掩模,制备工艺十分简单、方便。

    一种开放式激光打标装调实验平台

    公开(公告)号:CN110026689A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910399047.2

    申请日:2019-05-14

    IPC分类号: B23K26/362 B23K26/70

    摘要: 本发明公开了一种开放式激光打标装调实验平台,其包括工控机、工作台、升降台、设置在所述工作台上的Q开光驱动、打标卡、直流电源、激光电源,以及设置在所述升降台上的激光发射器、扩束镜、振镜以及场镜,所述激光发射器通过所述扩束镜与所述振镜连接,所述工控机、激光发射器、Q开光驱动、直流电源、激光电源、振镜均与所述打标卡连接,所述激光电源与所述激光发射器电连接,所述直流电源与所述振镜电连接。所述开放式激光打标装调实验平台容易分辨出平台中各器件的相互连接关系,便于观察整套系统运转时的工作机理;并且采用桌面式的布局替代传统工业立体布局,减少各零部件的连接关系受到空间的遮挡,也方便安装调试激光打标机。