一种水下激光加工辅助装置
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117001143A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311043704.2

    申请日:2023-08-17

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本申请涉及激光加工领域,具体公开了一种水下激光加工辅助装置,其包括水槽和固定设置于水槽中的分隔玻璃,水槽的上端呈开口设置且盖设有高透玻璃;分隔玻璃将水槽分隔为加工槽和排放槽,分隔玻璃的高度小于水槽的深度,加工槽中的水位高于排放槽中的水位,加工槽上设置有与水源连通的进水口,排放槽的底部设置有出水口;加工槽中设置有水流调节机构,用于调节进入加工槽的水流大小;水槽中设置有气压调节机构,用于调节水槽中的气压;加工槽中的水面以下设置有工件夹持机构;工件夹持机构的上方设置有激光聚焦机构。本申请利用水流将加工过程中产生的材料碎屑与工件分离,有助于改善碎屑影响加工效果的问题。

    一种环形体声波谐振器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116996039A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310879729.X

    申请日:2023-07-17

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种环形体声波谐振器及其制备方法,包括衬底、压电堆叠结构、质量负载结构、连接线结构和焊盘结构。衬底上开有空腔;压电堆叠结构为中心镂空的环形结构,从下向上依次包括底电极、压电层和顶电极,压电堆叠结构悬于空腔之上,且不与空腔的侧壁相接;连接线结构,为弯曲的蛇形;焊盘结构,连接于衬底上,压电堆叠结构通过连接线结构与焊盘结构连接。本发明由于压电堆叠结构为环形,中部镂空,可以直接从镂空处刻蚀空腔,不需要先刻蚀空腔释放孔,效率更高,能降低空腔释放不彻底影响谐振器性能的概率。连接线结构为蛇形,可以在不同方向上弯曲、拉伸、扭曲,使谐振器可延展性增强、灵敏度更高。

    一种用于增材制造的多目标实时监测装置及系统

    公开(公告)号:CN116237545A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310131717.9

    申请日:2023-02-16

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于增材制造的多目标实时监测装置及系统,包括多目标实时监测装置和异构融合架构的类脑计算芯片,监测装置包括激励激光发生器、压缩感知相机、红外测温仪、红外热成像仪、光电二极管、振镜和由三个分光镜组成的分光光路组件,激励激光发生器发射的激励激光通过分光光路组件到达振镜,并通过振镜扫描在检测对象上作为激励信号;检测对象接受激励信号后产生反射光,反射光通过分光光路组件分成多路不同波长光路,分别到达相应的光感应器上,进行相应监测。本发明可对增材制造过程图像数据进行压缩采样、高速传输与重构,实时监测熔池温度和提取图像视频特征,实现熔池温度、溅射、烟羽及构件层面轮廓跨尺度多目标信息实时监测。

    一种用于激光加工填充保护性气体的气室装置和系统

    公开(公告)号:CN115945778A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310099356.4

    申请日:2023-01-31

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于激光加工填充保护性气体的气室装置和系统,该气室装置包括气室主体和多个运动单元,气室主体包括加工室,加工室的前侧底端位置和后侧顶端位置分别开设有气口,加工室内部设置有工件夹具和气体浓度监测传感器;其中,工件夹具用于夹持待加工工件;气体浓度监测传感器用于监测加工室内的氧气浓度,并在氧气浓度大于预设阈值时,发出保护气填充指令,以便根据填充指令通过进气口向加工室内通入保护气;多个运动单元用于控制使得待加工工件在加工室内做三维运动和旋转运动。本发明能够在保证激光加工的过程中形成严格的保护性气体氛围前提下,使得工件能够实现自由多维运动,并同时减少所需保护性气体量。

    一种基于飞秒激光对不透光物体的超快测温装置及方法

    公开(公告)号:CN114812850B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202210200748.0

    申请日:2022-03-02

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于高速测温技术领域,公开了一种基于飞秒激光对不透光物体的超快测温装置及方法。本发明通过标定获得观测的不透光物体的反射率和温度之间函数关系,对到达观测对象前的入射脉冲的功率进行测量得到入射功率,将相同功率和波长的飞秒激光通过包括时域拉伸组件、空间分散组件等多个光学装置后聚焦到不透光物体上,反射脉冲经环形器改变传输方向后聚焦至光电探测器并测量得到接收功率,基于入射功率和接收功率得到观测对象的实时反射率,结合标定得到的函数关系和实时反射率得到观测对象的实时温度分布信息。本发明装置结构简单,操作方便,能够以高于106Hz的采样速率获取不透光物体的瞬时温度分布。

    一种基于低通滤波器的压缩超快成像系统及方法

    公开(公告)号:CN115047001A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210755955.2

    申请日:2022-06-29

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于高速成像技术领域,公开了一种基于低通滤波器的压缩超快成像系统及方法。本发明将低通滤波器作为信号采集的压缩组件,通过低通滤波器滤除采样信号中的高频部分,降低采样信号的带宽,实现信号降采样。本发明能够有效降低系统复杂度和成本,提升恢复图片的信噪比。

    一种基于飞秒激光对不透光物体的超快测温装置及方法

    公开(公告)号:CN114812850A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210200748.0

    申请日:2022-03-02

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于高速测温技术领域,公开了一种基于飞秒激光对不透光物体的超快测温装置及方法。本发明通过标定获得观测的不透光物体的反射率和温度之间函数关系,对到达观测对象前的入射脉冲的功率进行测量得到入射功率,将相同功率和波长的飞秒激光通过包括时域拉伸组件、空间分散组件等多个光学装置后聚焦到不透光物体上,反射脉冲经环形器改变传输方向后聚焦至光电探测器并测量得到接收功率,基于入射功率和接收功率得到观测对象的实时反射率,结合标定得到的函数关系和实时反射率得到观测对象的实时温度分布信息。本发明装置结构简单,操作方便,能够以高于106Hz的采样速率获取不透光物体的瞬时温度分布。

    基于弯曲波导传输损耗的折射率检测传感器、芯片及方法

    公开(公告)号:CN112816411B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110004124.7

    申请日:2021-01-04

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供基于弯曲波导传输损耗的折射率检测传感器、芯片及方法,折射率检测传感器包括:激光发射部;传输光纤;微流控芯片,包括:基板,和设置在基板中的光纤导槽、弯曲波导、样品通道、空腔以及空气透镜;光纤导槽用于固定传输光纤的传输端;弯曲波导为圆弧形,入口端与传输光纤的传输端相连通;样品通道位于弯曲波导的一侧,主体区域沿着弯曲波导延伸方向延伸,用于装载待测液体;空腔设置在弯曲波导的另一侧,且主体区域覆盖弯曲波导的另一侧;空气透镜与弯曲波导出口端相对应,对从该弯曲波导出口端射出的光线进行准直;以及光功率计,与空气透镜相对向,通过测量空气透镜准直后的光线的功率,得到反映待测液体折射率的光功率数据。

    一种太赫兹气体激光器
    79.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113206443B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110451580.6

    申请日:2021-04-26

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于激光器技术领域,公开了一种太赫兹气体激光器,包括气室、太赫兹空芯光纤、透镜、第一窗口镜、第二窗口镜泵;浦光经过第一窗口镜后入射至透镜的第一表面,第一表面将泵浦光反射至太赫兹空芯光纤的第一端面,并进入太赫兹空芯光纤内;太赫兹空芯光纤内的太赫兹激光经第二端面输出,经第二端面输出的部分太赫兹激光经透镜的第二表面反射后通过第二窗口镜输出,经第二端面输出的另一部分太赫兹激光经透镜的第二表面透射后通过第一端面进入太赫兹空芯光纤。本发明采用环形腔结构的太赫兹气体激光器谐振腔,腔型结构紧凑一体,便于集成,避免了使用其他腔型结构的光纤激光器耦合困难,调节复杂的问题。

    一种太赫兹气体激光器
    80.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113206443A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110451580.6

    申请日:2021-04-26

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于激光器技术领域,公开了一种太赫兹气体激光器,包括气室、太赫兹空芯光纤、透镜、第一窗口镜、第二窗口镜泵;浦光经过第一窗口镜后入射至透镜的第一表面,第一表面将泵浦光反射至太赫兹空芯光纤的第一端面,并进入太赫兹空芯光纤内;太赫兹空芯光纤内的太赫兹激光经第二端面输出,经第二端面输出的部分太赫兹激光经透镜的第二表面反射后通过第二窗口镜输出,经第二端面输出的另一部分太赫兹激光经透镜的第二表面透射后通过第一端面进入太赫兹空芯光纤。本发明采用环形腔结构的太赫兹气体激光器谐振腔,腔型结构紧凑一体,便于集成,避免了使用其他腔型结构的光纤激光器耦合困难,调节复杂的问题。

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