一种用于激光晶体与紫铜热沉紧密连接的铟封方法

    公开(公告)号:CN104767105A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510189271.0

    申请日:2015-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于激光晶体与紫铜热沉紧密连接的铟封方法,其步骤如下:步骤一、清洗掉铟箔及紫铜热沉表面的氧化层;步骤二、激光晶体侧面包裹铟箔放入紫铜热沉的凹槽中;步骤三、将紫铜热沉放入加热炉中,将加热炉抽真空;步骤四、加热炉加热至160~170℃,并控制加热时间为1~2小时,熔化的铟箔将激光晶体与紫铜热沉焊接起来;步骤五、关闭加热炉,待紫铜热沉冷却后取出。本发明通过铟封焊接工艺使激光晶体与紫铜热沉之间紧密无缝连接,使整个激光散热装置散热效率得到较大改善,一定程度上解决了传统铟箔包裹方式热阻较大影响散热效率的问题。

    一种抗干扰且稳定性高的腔倒空激光器及其安装方法

    公开(公告)号:CN112563871A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011440432.6

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 一种抗干扰且稳定性高的腔倒空激光器及其安装方法,属于激光器技术领域。通过连接棒固定的具有通孔的腔板设在L型板上,平凹镜、凸透镜、LD侧泵模块、偏振立方体、四分之一波片、普克尔盒及平面镜沿光路传播方向设置;平凹镜及平面镜安在通孔内,凸透镜、LD侧泵模块、偏振立方体、四分之一波片及普克尔盒设在L型板上;平凹镜的曲率半径、凸透镜的焦距以及平凹镜和凸透镜之间的距离相等。本发明提升了激光器对谐振腔失谐的不灵敏度,还可实现谐振腔的精密调节,保障了激光器的高稳定性,保证了激光器输出最佳化,提升了激光器的抗干扰能力。

    用于PLIF流场诊断示踪剂的产生、注入的装置及方法

    公开(公告)号:CN105548100B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510891175.0

    申请日:2015-12-07

    Abstract: 用于PLIF流场诊断示踪剂的产生、注入的装置及方法,它涉及一种示踪剂产生、注入的装置及方法。在利用PLIF诊断技术对混合燃气进行高时间,高空间分辨率的定量测量的过程中,因无法精准确定混合蒸汽的温度,气压和浓度而影响实验的准确性。本发明中发生罐通过第一输气管道与混气罐相连通,发生罐上有第一热电偶,混气罐上有第二热电偶。本发明中步骤一:纯示踪剂蒸汽的形成;步骤二:调试混合气体浓度的过程;步骤三:根据理想气体状态方程PV=nRT,将混气罐内的稀释气体加压及稀释,得到符合实验要求的浓度为A,温度为T和气压为P的混合气体;步骤四:混合气体的注入过程。本发明用于示踪剂的产生兼备注入实验场的过程中。

    高重频大能量可调谐激光循环系统的控制方法及该系统的流速验证方法

    公开(公告)号:CN105375254B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510907163.2

    申请日:2015-12-09

    Abstract: 高重频大能量可调谐激光循环系统的控制方法及该系统的流速验证方法,涉及一种激光循环系统。为了解决现有可调谐激光的循环系统的控制过程复杂的问题。所述控制方法为根据需求,确定循环染料池中的液体染料的高度h和黏滞系数η;设置液体染料的流动方向;根据雷诺参数Re=ηh/v,使雷诺参数Re<2000,获得液体染料控制流速v;控制系统采用基于负反馈原理利用实时采集的实际流速修正流速控制指令。所述流速验证方法包括:根据雷诺参数确定流速上限,根据传统办法确定流速下限,待验证的可调谐激光循环系统的流速在流速上限和流速下限范围内时,该流速才可行。本发明用于高重频大能量可调谐激光循环系统。

    一种利用激光输出镜膜层控制技术实现多光束脉冲激光输出的装置及方法

    公开(公告)号:CN105098584B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510630955.X

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用激光输出镜膜层控制技术实现多光束脉冲激光输出的装置及方法,所述装置包括谐振腔前腔镜、环形聚光腔、激光泵浦源、激光晶体棒、调Q晶体、可控镀膜激光输出镜,谐振腔前腔镜和可控镀膜激光输出镜构成激光振荡器的谐振腔,激光泵浦源发射出的激光经环形聚光腔汇聚到激光晶体棒中,激光晶体棒吸收泵浦能量,在谐振腔前腔镜和可控镀膜激光输出镜之间产生振荡激光,该激光经由调Q晶体后将被调制成脉冲形式,经过可控镀膜激光输出镜后输出多光束激光到谐振腔外。本发明利用可控镀膜技术实现谐振腔内多光束激光振荡最终产生多光束脉冲激光输出(N束),用于提高发动机点火成功几率以及可靠性。

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