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公开(公告)号:CN103226228A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310187480.2
申请日:2013-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B7/00
Abstract: 非线性大口径光学元件多姿态调整机构,它涉及一种光学元件工作姿态调整机构。该机构解决了现有的非线性大口径光学元件夹持技术试验研究中不能施加多角度重力载荷的问题。所述机构包括支架、支撑框、两个转轴组件、两个弧形导轨和两个限位块,支架由底座和框架二者固接制成一体,支撑框设在框架内且二者通过两个转轴组件转动连接,支撑框用于连接非线性大口径光学元件夹持组件,框架顶部的两端分别与弧形导轨的一端可拆卸连接,每个弧形导轨上开有定位孔,限位块在定位孔处通过定位螺钉与弧形导轨可拆卸连接,支撑框与两个限位块搭接。本发明用于非线性大口径光学元件夹持技术试验研究中。
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公开(公告)号:CN103212973A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310155810.X
申请日:2013-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23P19/02
Abstract: 一种大口径光学元件的横向在线洁净拆装方法,它涉及一种大口径光学元件的横向洁净拆装方法。本发明为了解决大口径光学聚焦与频率转换系统维护光学元件时间长,装置运行效率低的问题。本发明主要步骤:打开大口径光学聚焦与频率转换系统壳体上的冲压接口法兰,将洁净风机与洁净充气接口相连;将拆装装置运输到转换系统附近;启动洁净风机;打开光学元件拆装接口法兰;调整拆装装置位姿,将其连接到光学元件拆装接口法兰上;拔出箱体盖板;通过操作口转移光学元件;插入箱体盖板;将拆装装置拆下;封闭拆装接口法兰口;停止洁净风机;将洁净风机从冲压接口法兰上拆除,并封闭冲压接口;将转运箱运输回百级洁净实验室进行维修。本发明将光学元件的维护周期从2天缩短到2小时。
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公开(公告)号:CN103018880A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210554702.5
申请日:2012-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B7/198
Abstract: 一种面向回转运动的簧片式直线微驱动机构,它涉及一种直线微驱动机构。本发明为了解决惯性约束激光核聚变装置光电控制系统中,电动反射镜模块和频率转换模块中晶体最佳匹配角不易调整的问题。步进电机与减速器连接,减速器上装有基座弯板,减速器与滚动丝杠连接,基座弯板上装有基座,基座上装有滚动导轨和轴承座,滑块装在滚动导轨上,滑块上装有螺母座板,滚动螺母装在螺母座板上,滚动丝杠穿过轴承座与滚动螺母螺纹连接,两个簧片前后水平并列设置,每个簧片均通过上夹板和下夹板夹持,簧片的左端通过簧片压板固定连接在连接块,簧片的右端通过簧片压板连接在螺母座板上,连接块与镜框连接。本发明用于驱动光学镜片的俯仰和偏摆等回转运动。
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公开(公告)号:CN101221273A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200810063952.2
申请日:2008-01-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B7/00
Abstract: 并联式宏微驱动的高精度大口径光栅拼接装置,它涉及一种高精度大口径光栅拼接装置。本发明可以解决国内无高精度大口径光栅拼接装置的问题。二维运动平台部件(7)固定在基座(6)上,动光栅部件(1)的下端与二维运动平台部件(7)的上端球铰接,定光栅部件(4)固装在基座(6)上,第一X轴直线驱动器(2)、第三X轴直线驱动器(9)、第二X轴直线驱动器(8)由上至下沿X轴方向依次设置在基座(6)上,第一Y轴直线驱动器(3)、第二Y轴直线驱动器(5)由上至下沿Y轴方向依次设置在基座(6)上,每个直线驱动器分别与基座(6)和动光栅部件(1)固接。本发明具有结构紧凑、调整方便、操作灵活、拼接精度高等优点,可以实现大面积的动光栅与静光栅在空间五个自由度方向上的高精度拼接。
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公开(公告)号:CN115685541B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202211392065.6
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明提供了一种激光聚焦系统的参数确定方法、装置及存储介质,激光聚焦系统的参数确定方法用于设计激光聚焦系统,激光聚焦系统包括箱体结构、风刀结构和并排安装于箱体结构内的多个光学元件,箱体结构相对的两端设有进风口和出风口,风刀结构设置于进风口处;参数确定方法包括:基于风刀结构输出风刀气流以吹扫光学元件表面,以及基于层流风结构输出预设层流风速的层流风至相邻的光学元件之间,获取光学元件表面的多个测温点温度;根据多个测温点温度与预设对比参数的对比情况确定风刀结构的出风参数推荐值。本发明的有益效果:能够避免对激光聚焦系统进行动态清洁时造成光学元件损坏,并保证动态清洁的洁净效果。
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公开(公告)号:CN115752298A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211389334.3
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明提供了一种阵列式光束聚焦组件的基准校核方法,涉及光学技术领域。本发明所述的阵列式光束聚焦组件的基准校核方法,包括:安装自准直仪组件、标准镜组件和阵列式光束聚焦组件;根据所述标准镜组件调整所述自准直仪组件的位姿,以使所述自准直仪组件与所述标准镜组件准直;根据所述自准直仪组件和所述标准镜组件对所述阵列式光束聚焦组件定轴校准。本发明所述的技术方案,通过自准直仪组件和标准镜组件调整阵列式光束聚焦组件的姿态,实现对阵列式光束聚焦组件定轴,有效提高了阵列式光束聚焦组件的聚焦能力;同时由于采用离线调整方式对阵列式光束聚焦组件的位姿进行调整,有效避免了在线调整方式对于靶场区聚焦环境洁净度的要求。
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公开(公告)号:CN115693364A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211391116.3
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种激光谐波转换装置,包括壳体、隔离窗口组件、谐波转换调整机构和倍频晶体组件,所述隔离窗口组件与所述壳体可拆卸连接,所述倍频晶体组件设置于所述壳体内部,所述隔离窗口组件包括隔离窗口元件,所述隔离窗口元件适于供所述壳体外部的激光穿透至所述壳体内部,所述倍频晶体组件包括倍频晶体元件,所述倍频晶体元件与所述隔离窗口元件适于位于同一光路上,所述倍频晶体组件可拆卸安装于所述谐波转换调整机构处,且所述谐波转换调整机构适于驱动所述倍频晶体组件,以对所述倍频晶体元件的工作姿态进行调整。本发明的有益效果能够对激光谐波转换装置内的倍频晶体进行工作姿态调整,以达到更好的谐波频率转换效果。
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公开(公告)号:CN115598790A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211389333.9
申请日:2022-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(CN)
Abstract: 本发明提供了一种激光光束聚焦机构,包括安装架、调焦驱动装置及多个透镜组件,所述安装架分为多个安装单元,所述多个透镜组件呈阵列式排列,各所述透镜组件分别设置于一个所述安装单元内,所述调焦驱动装置与所述透镜组件一一对应,各所述调焦驱动装置的安装端均连接于所述安装架上,各所述调焦驱动装置的驱动端分别连接于一个所述透镜组件上,所述调焦驱动装置用于带动所述透镜组件前后移动。由于本发明激光光束聚焦机构包括多个呈阵列式排列的透镜组件,各透镜组件均连接有调焦驱动装置,不仅光束能量提高,而且提高聚焦精度、激光光束的打靶精度和焦斑质量。
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公开(公告)号:CN104503062B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510030631.2
申请日:2015-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B7/04
Abstract: 一种紧凑型背装式透镜的三自由度精密调整装置,涉及光学透镜的三自由度精密调整装置领域。所述调整装置包括透镜夹持模块、X向位置调整单元、Y向位置调整单元、Z向位置调整单元和透镜壳体,所述透镜夹持模块用于夹持透镜,透镜夹持模块安装在X向位置调整单元上,所述X向位置调整单元用于驱动透镜夹持模块在X方向上移动,X向位置调整单元安装在Y向位置调整单元上,所述Y向位置调整单元用于驱动X向位置调整单元在Y方向上移动,Y向位置调整单元安装在Z向位置调整单元上,所述Z向位置调整单元用于驱动Y向位置调整单元在Z方向上移动,Z向位置调整单元安装在透镜壳体上。本发明适用于对激光聚变靶室中的透镜位置进行调整。
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公开(公告)号:CN105929516A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610541867.7
申请日:2016-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B7/00
CPC classification number: G02B7/00
Abstract: 一种宏微结合驱动的阵列式光栅拼接调整装置,属于光栅高精度拼接调整装置技术领域。微动组件一与二相对于YZ面对称设置,微动组件一与二与底座上表面固接,微动组件三和四与底座的回字形槽固接,宏动驱动组件一与二与底座的上表面固接,宏动驱动组件一及二与微动组件一及二固接,宏动驱动组件三及四与底座的两个安装孔固接,宏动驱动组件三及四与微动组件三及四固接,四个过渡连接板与四个微动组件中的过渡框一一对应设置且分别固接,四个过渡连接板与四个光栅一一对应,四个光栅与多个光栅压块固接,多个光栅压块通过多个连接螺钉与对应的过渡连接板可拆卸固定连接。该装置能够实现四块光栅阵列式的拼接,具有很高的刚度、定位精度和总体稳定性。
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