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公开(公告)号:CN1848555A
公开(公告)日:2006-10-18
申请号:CN200610044456.3
申请日:2006-02-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种四路非相干合束MOPA激光输出系统,它由主振荡系统、PCM功率放大系统、反射棱镜组成,主振荡系统包括主振荡器、三个分束镜和一个末端全反射平面镜;PCM功率放大系统包括四路单通道功率放大系统,各单通道功率放大系统是由SBS相位共轭镜、双凸透镜、放大器、旋转器、偏振分束镜、末端全反射镜组成的单光轴光学系统,它们的光轴对称分布在正四棱柱形的四条棱边位置,各末端全反射平面镜分别与其所在光轴成45°夹角,各分束镜分别与各通道偏振分束镜相对且方向正交,各末端全反射平面镜分别与所对应的各棱面全反射镜相对且平行;获得四束非相干激光迭加合束。本发明具有激光输出功率高、光束质量好的优点,适于做大功率激光器。
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公开(公告)号:CN104294907A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410610853.7
申请日:2014-11-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: E03F5/042
CPC classification number: E03F5/042 , E03F5/0407 , E03F2005/0416
Abstract: 本发明涉及一种自动开闭防臭排水地漏,其包括有集水导流体、圆筒主体、密封板、配重锤,所述集水导流体固定安装在圆筒主体上端口上,集水导流体下部设有的圆形或椭圆形出水管口位于圆筒主体内;集水导流体出水管口下部设有绕一转轴转动的密封板,所述转轴通过轴套安装在出水管口外壁设有的支座上或圆筒主体内壁设有的支座上;所述配重锤安装在圆筒主体内,其通过传动件与密封板一端连接;通过配重锤自重牵引,传动件带动密封板绕转轴转动到水平位置,封堵住出水管口,实现地漏封闭防臭;集水导流体中有集水时,自动打开密封板,实现排水。其结构合理,造价低,维护方便,具有排水快、防臭味、防堵塞、防返水的作用。
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公开(公告)号:CN1870364A
公开(公告)日:2006-11-29
申请号:CN200510043670.2
申请日:2005-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01S3/05 , H01S3/08 , H01S3/0941 , H01S3/16
Abstract: 二极管抽运辐射板条固体激光器,包括固体激光介质、二极管激光器、激光谐振腔,其特征是:所述激光谐振腔是由互相平行的全反射镜和输出镜组成,激光谐振腔内全反射镜和输出镜之间设有固体激光介质,所述固体激光介质是由多条相同矩形固体激光介质板条呈辐射状等夹角对称分布列阵结构,各固体激光介质板条外侧长边位置分别设有二极管激光器。本发明具有高输出功率、高光束质量、结构紧凑、体积小、能定标放大的优点。
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公开(公告)号:CN103196569A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310140099.0
申请日:2013-04-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01J9/02
Abstract: 本发明涉及一种旋转法布里-珀罗干涉镜测量激光波长的方法,用一个两表面互相平行的透明平面镜作干涉镜,把该干涉镜垂直放置固定在一水平转台上,将一束待测激光水平入射到垂直放置的干涉镜上;通过数据采集卡控制步进电机带动转台转动,使待测激光对干涉镜的入射角连续匀速改变;通过功率计连续记录待测激光各个入射角对应的透射激光功率;通过所述计算机编写界面,显示各个入射角对应的透过激光功率并绘制激光透过率随激光入射角变化的曲线;根据该曲线得到各个透过率峰值对应的激光入射角角度值,进而由相位差公式计算得出待测激光的波长。本发明操作简单,测量精确度较高,稳定性高,系统所用仪器取材方便、造价成本低,维护方便。
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公开(公告)号:CN102340095B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201110306088.6
申请日:2011-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种双层密封射频激励“Z”折叠波导CO2激光器,壳体是长方箱体,其与上部壳盖构成内真空室,折叠波导放电系统置于壳体内,所述壳体外壁外侧分别相应设有凹槽,壳体外侧的各个相邻凹槽之间的槽壁上设有互相连通的串气孔,各凹槽外部密封安装有相应的前端板、后端板、左侧板、右侧板,壳体分别与前端板、后端板、左侧板、右侧板之间形成封闭环形夹层空间,构成外真空室。内外真空室充以相同气压的相同激光工作气体,两者气压差近似为零,因而延缓漏气。本发明即延长了激光器寿命,又可以方便的局部拆卸调整电路和激光谐振腔,而且还具有激光器结构紧凑、体积小的优点。
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公开(公告)号:CN100412567C
公开(公告)日:2008-08-20
申请号:CN200610044077.4
申请日:2006-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01S17/93
Abstract: 本发明涉及一种一维扫描激光雷达汽车防撞系统,其包括壳体、激光器、偏振分光镜、扩束光学系统、四分之一波片、反射镜、一维扫描振镜、光探测器、放大器、信号处理系统、显示报警系统、制动系统。偏振分光镜、扩束光学系统、四分之一波片、反射镜依次分布在激光器的入射光轴上,偏振分光镜的法线和反射镜的法线正交且与入射光轴成45°夹角,一维扫描振镜的镜面和反射镜的镜面相对,光探测器和偏振分光镜的镜面成45°角。本发明造价低、体积小,易于安装,其扫描频率高,可精确测定障碍物的方位,探测距离远,具有目标识别、测距、测速、智能避障等功能,可以有效地防汽车与各种障碍物之间的碰撞。
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公开(公告)号:CN1279504C
公开(公告)日:2006-10-11
申请号:CN200410013733.5
申请日:2004-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G09B23/10
Abstract: 刚体定点转动瞬心、极迹、瞬轴、极面动态关系演示教具,它涉及物理教学中刚体力学内容的一种演示教具。本发明各本体极迹(2-3-1)、(2-3-2)分别相对各空间极迹(4-1)、(4-2)相切滚动,各速度垂线器(3)分别在正交的左滑板(1-1)和右滑板(1-2)上滑动,各速度垂线(3-1-1)、(3-1-2)分别垂直于各速度垂线器(3)的速度方向在各本体极迹和各空间极迹的切点处相交并滑动表示各动态瞬心(3-1-3),各高度处动态瞬心的连线表示动态瞬轴(3-1-4)。本体极面(2-4)相对空间极面(5)滚动并相切于瞬轴。本发明具有设计新颖,结构清晰,能够生动形象地演示瞬心、本体极迹、空间极迹、瞬轴方向、本体极面,空间极面之间的三维空间位置动态关系的优点。
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公开(公告)号:CN108827476A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810561005.X
申请日:2018-06-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明涉及飞秒激光脉冲时间宽度测量领域,具体的说是一种基于F-P干涉仪的飞秒激光脉冲时间宽度测量仪及测量方法,设有F-P干涉标准具、透镜、厚度为50μm的非线性晶体BBO、800nm高反镜、调节脉冲色散的棱镜对、光电二极管和计算机,其中,F-P干涉标准具、透镜、厚度为50μm的非线性晶体BBO和800nm高反镜位于同一光轴上,激光器产生的待测飞秒激光水平入射到铅垂竖立放置的F-P干涉标准具上,F-P标准具所透射的脉冲经透镜汇聚到非线性晶体BBO中产生二次谐波信号,高反镜反射掉800nm的基频光后,光电二极管接收自相关信号,并将信号传输至计算机,计算机根据自相关信号的宽度计算机推算出飞秒激光脉冲的宽度,具有结构简单紧凑、维护方便、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN103954347A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410197243.9
申请日:2014-05-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及一种平面光波导振动传感器芯片悬臂梁的制作方法,其采用水辅助飞秒激光加工法在平面光波导分路芯片加工悬臂梁,分别在每条输入分路光波导的两侧平行挖出一对等长的纵向凹槽,而后在输入分路光波导所在芯层区域之下,切割出一个底部间隙,使两侧的纵向凹槽在底部连通,而后在两侧的纵向凹槽的前端挖出一条连通两侧的纵向凹槽的横向凹槽,所述纵向凹槽、横向凹槽、底部间隙包围的中间区域形成可自由振动的悬臂梁。本发明可以加工出较大尺寸的悬臂梁,悬臂梁尺寸在μm数量级或mm数量级,制作的平面光波导振动传感器芯片不仅能响应高频率波段机械振动,而且能响应低频率波段机械振动。
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公开(公告)号:CN102340095A
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN201110306088.6
申请日:2011-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种双层密封射频激励“Z”折叠波导CO2激光器,壳体是长方箱体,其与上部壳盖构成内真空室,折叠波导放电系统置于壳体内,所述壳体外壁外侧分别相应设有凹槽,壳体外侧的各个相邻凹槽之间的槽壁上设有互相连通的串气孔,各凹槽外部密封安装有相应的前端板、后端板、左侧板、右侧板,壳体分别与前端板、后端板、左侧板、右侧板之间形成封闭环形夹层空间,构成外真空室。内外真空室充以相同气压的相同激光工作气体,两者气压差近似为零,因而延缓漏气。本发明即延长了激光器寿命,又可以方便的局部拆卸调整电路和激光谐振腔,而且还具有激光器结构紧凑、体积小的优点。
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