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公开(公告)号:CN109100733B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN201810730251.3
申请日:2018-07-05
申请人: 南京先进激光技术研究院
摘要: 激光雷达技术领域,具体地,涉及激光雷达设备误差检测设备、方法及装置。该激光雷达设备误差检测设备包括:反射模块,在检测所述激光雷达的设备误差时,所述反射模块设置于能够将所述激光发射单元发出的激光反射至所述激光接收单元的位置;模拟光源,所述模拟光源与所述反射模块平行设置,并且在检测所述激光雷达设备误差时,所述模拟光源与所述激光接收单元同轴,所述反射模块与所述激光发射单元同轴;以及控制模块,所述控制模块连接于所述模拟光源,以控制所述模拟光源。该设备、方法和装置能够通过简单的安装调试即可实现在野外检测激光雷达的设备误差,并且实现方式简单,检测精度高。
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公开(公告)号:CN110932077B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201911334414.7
申请日:2019-12-23
申请人: 南京先进激光技术研究院
IPC分类号: H01S3/0941 , H01S3/042 , H01S3/16 , H01S3/00
摘要: 本发明公开了一种端泵多程板条激光放大器,包括泵浦半导体激光器、激光整形光路、板条激光晶体、激光反射光路和热沉;板条激光晶体两端下方分别设有泵浦半导体激光器,板条激光晶体与泵浦半导体激光器之间设置激光整形光路,泵浦半导体激光器与激光整形光路同轴设置;板条激光晶体两端上方分别设有激光反射光路;板条激光晶体的上下表面分别固定热沉。本发明采用双面端浦和多程放大的方式,适用于不同波长激光放大的共性MOPA技术,在提高系统效率和光束质量的基础上,同时减小系统结构尺寸,提高可靠性,板条放大器结构简单而且紧凑,易于装调和集成,使得系统体积和重量减小,便于工程化和产品化。
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公开(公告)号:CN114918553B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210749365.9
申请日:2022-06-29
申请人: 南京先进激光技术研究院
发明人: 武艳美
IPC分类号: B23K26/362 , B23K26/03 , B23K26/70
摘要: 本发明公开了一种激光蚀刻过程热形变自适应控制方法,通过对加工区域的栅格化处理,将加工区域分区域扫描加工,按照经验证的规划路径调整栅格单元的加工顺序;为了更好的控制加工过程的热形变,采用机器视觉实时测量刻蚀过程中各个栅格单元的热形变量,若出现热形变量超过设定阈值的情况,停止当前栅格单元的加工,依据加工顺序进行下一栅格单元的加工,通过实时调整栅格单元的加工,可以有效地控制热形变量,实现薄板的高质量加工;该方法有效降低了加工前准备的投入,可以有效地控制热形变量。
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公开(公告)号:CN110605476B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201911068732.3
申请日:2019-11-05
申请人: 南京先进激光技术研究院
IPC分类号: B23K26/08 , B23K26/382 , B23K26/70
摘要: 本发明公开了一种密集孔激光精密加工装置,包括激光加工头、激光发生器、执行机构和控制机构,激光加工头包括导光光路和喷嘴,激光发生器输入的激光经导光光路聚焦形成照射基材的激光光束,所述喷嘴用于喷射高速射流吹扫基材被所述激光光束熔化后残余的熔渣;执行机构包括长程运动机构和微动机构,所述长程运动机构用于移动激光加工头使激光光束定位至基材上待加工孔的孔中心位置,微动机构用于移动激光加工头使激光光束环绕孔中心按照待加工孔的孔型扫描形成孔边界并按照待加工孔的孔型螺旋下降扫描照射基材使孔成型。本发明解决了现有激光打孔工艺中存在的难以适用于大面积高密度群孔加工场合,且加工效率低下以及孔质量不高等问题。
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公开(公告)号:CN117293630A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311273960.0
申请日:2023-09-28
申请人: 南京先进激光技术研究院 , 南京中科煜宸激光技术有限公司
IPC分类号: H01S3/067 , H01S3/0941 , H01S3/10
摘要: 本发明公开了一种低噪声高增益的1550nm单频光纤放大器,包括输入端帽、抽头隔离器、预放大器和功率放大器;输入端帽与抽头隔离器的一端连接,用于监测信号的功率和光谱,同时防止预放大器1.5μm波段回光;抽头隔离器的另一端与预放大器连接;预放大器后接入第一抽头带通隔离器的一端,用于滤除宽带ASE,同时通过第一抽头带通隔离器对预放大器输出进行监测;第一抽头带通隔离器的另一端与功率放大器连接;相比现有技术,本发明通过采用单泵浦双级双通道主振荡功率放大结构,在功率放大级以抽头带通隔离器和偏振光分束器组合代替常规的法拉第反射镜,有效提高了输出信号光的光谱信噪比。
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公开(公告)号:CN117199985A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311242851.2
申请日:2023-09-25
申请人: 南京先进激光技术研究院
摘要: 本发明公开了一种光传输接口调整装置及调整方法,调整装置包括用于进行调整装置整体安装固定的装置安装固定板,在装置安装固定板上设有用于进行光传输接口朝向调整的接口转向机构,以及与接口转向机构连接进行光传输接口翻转调节的翻转调节机构,所述接口转向机构包括转向座以及齿轮圆盘,齿轮圆盘与转向座同轴安装,所述转向座靠近齿轮圆盘的表面沿圆周方向设置斜坡,齿轮圆盘上设置用于和斜坡配合的转向凸块;本发明对于光传输接口的翻转和转向调节可以独立进行,在调节过程中可单独调节接口翻转角度或接口转向,且在两者调节过程中相互独立,互不干扰,从而降低调节的操作难度,实现精确调节。
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公开(公告)号:CN110616426B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201910985783.6
申请日:2019-10-16
申请人: 南京先进激光技术研究院
IPC分类号: C23C24/10
摘要: 本发明公开了一种用于大深径比零件的激光内孔熔覆头及熔覆加工系统,熔覆头包括悬浮支撑件、内孔熔覆头连接座、熔覆头连接杆、光纤、光纤接口和熔覆喷嘴;内孔熔覆头连接座与熔覆头连接杆一端相连,熔覆头连接杆的另一端与熔覆喷嘴相连,熔覆头连接杆底壁开通多个小孔通道,分别用于嵌入悬浮支撑件;悬浮支撑件用于调整熔覆喷嘴与工件内壁的高度距离;光纤尾部通过光纤接口固定在内孔熔覆头连接座上,用于沿熔覆头连接杆轴向方向投射激光束。本发明采用液压悬浮式的结构,零件本身提供支撑熔覆头的均布力,优化内孔熔覆头的受力状态,用于大深径比的内孔零件的激光修复,并提供了一种调节内孔熔覆头高度的方法,用于内孔壁有不规则起伏的工件。
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公开(公告)号:CN115922078A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211667222.X
申请日:2022-12-23
申请人: 南京先进激光技术研究院 , 安徽中科春谷激光产业技术研究院有限公司
IPC分类号: B23K26/21 , B23K26/064 , B23K26/70
摘要: 一种基于基础元素图形的激光焊接装置及焊接方法,装置包括激光器、光路单元、执行单元、控制单元、图元变换单元,方法包括:图元变化单元根据焊接材料的厚度、强度以及焊接的密封性、力学性能要求选择对应的基础元素图形;控制单元调节光路单元中垂直移动电机,调节光路单元中水平移动电机;控制单元触发焊接头中的激光器产生激光,根据基础元素图形,控制光路单元中的摆动电机,获得基础元素图形形状的焊接图案;控制单元触发执行单元,带动焊接头运动到焊缝的下一个轨迹点,在焊缝的下一个轨迹点处重复上述操作。本发明焊接效率高,热影响小,可调整焊缝形状及宽度,对薄板密封装置的密封力学性能有良好的帮助。
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公开(公告)号:CN115740505A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211453393.2
申请日:2022-11-18
申请人: 安徽中科春谷激光产业技术研究院有限公司 , 南京先进激光技术研究院
IPC分类号: B22F10/73 , B07B1/28 , B07B1/42 , B07B1/46 , B22F1/14 , B22F1/142 , B33Y40/00 , F26B11/14 , F26B23/04 , F26B25/04
摘要: 本发明涉及金属粉末筛选技术领域,且公开了用于对3D打印梯度材料后混合金属粉末分离的装置,包括筒体,筒体的内壁固定连接有加热筒,加热筒的内壁嵌设有电热丝,筒体的表面螺纹连接有固定盖。该用于对3D打印梯度材料后混合金属粉末分离的装置,通过伺服电机、电热丝、搅拌杆和筒体的设置,当人员使用时,可将金属粉末放入筒体内部,继而接通伺服电机和电热丝电源,继而电热丝开始散热热能,通过加热筒输送入筒体内部,其传动杆带动搅拌杆转动,进而搅拌杆带动筒体内部金属粉末进行快速搅拌,从而起到了方便人员均匀加热金属粉末,使其保持干燥的作用,避免了金属粉末潮湿,造成分离不便的情况发生。
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公开(公告)号:CN113890609B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202111142842.7
申请日:2021-09-28
申请人: 南京先进激光技术研究院
IPC分类号: H04B10/11 , H04B10/118 , H04B10/50 , H04B10/80
摘要: 本发明公开了一种基于ADS‑B接收机报文数据的激光信道安全预警系统和方法,系统包括雷达天线、ADS‑B接收机、激光指向预报单元、激光信道安全预警单元、激光设备主控单元和执行机构等,其通过实时接收航空器的报文数据,分析飞机实时位置信息和激光光束指向信息,将激光束的经纬度、高度数据等与飞机的经纬度高度数据进行匹配判断,通过控制激光系统的工作状态来避免高能激光对航空器、飞行员、光电探测器等造成损伤,保证激光信道的安全性。
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