一种双孔石英管
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108601117A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810610854.X

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种双孔石英管,包括一号石英管,所述一号石英管的一侧固定安装有二号石英管,所述一号石英管与二号石英管之间固定安装有衔接块,所述二号石英管的内部设置有石英管内壁,所述一号石英管的内表面设置有环形腔,所述一号石英管的上端外表面开设有一号通孔。本发明所述的一种双孔石英管,设有衔接块、限位弹珠和硅胶垫,能够将一号通孔与二号通孔并联起来形成双孔石英管,双孔石英管能够有效的增加发热效率且便于节约使用者的安装次数,能够很好的卡住设备,给使用者安装与拆卸石英管带来便利,能够有效的防止在移动石英管的过程中导致内部设有的发热内管受到损坏,带来更好的使用前景。

    一种用于石英螺旋管生产用的真空脱羟炉

    公开(公告)号:CN207828108U

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201721823370.0

    申请日:2017-12-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于石英螺旋管生产用的真空脱羟炉,包括控制箱与脱羟炉,所述控制箱的下端外表面固定安装有电器箱,且电器箱的前端外表面活动安装有门板,所述电器箱的一侧外表面固定安装有一号三角腿,且电器箱的另一侧外表面固定安装有二号三角腿,所述电器箱的另一侧外表面靠近二号三角腿的上方固定安装有引风机,所述控制箱的前端外表面固定安装有控制面板,且控制箱的前端外表面靠近控制面板的一侧固定安装有断电器。本实用新型所述的一种用于石英螺旋管生产用的真空脱羟炉,设有二号三角腿、断电器与安全扣,能够使真空脱羟炉的放置更加稳固,增加真空脱羟炉的安全性能,带来更好的使用前景。

    一种石英棒生产数控加工中心

    公开(公告)号:CN207824434U

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201721823373.4

    申请日:2017-12-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种石英棒生产数控加工中心,包括装置主体与横向轴,所述装置主体的下端外表面固定安装有驱动箱,且装置主体的内部下端固定安装有工作台,所述工作台的上端外表面滑动安装有加固滑块,且加固滑块的一端外表面固定安装有固定槽,所述装置主体的一端外表面固定安装有吸尘器,且吸尘器的上端外表面固定安装有抽风管,所述装置主体的一端外表面位于吸尘器的下方设有主控台。本实用新型所述的一种石英棒生产数控加工中心,设有加固滑块、吸尘器和摄像头,能够对加工件进行固定放置,并能够将加工过程中产生的粉尘和废渣进行吸收处理,且还能够提高操作的精准性,适用于不同工作状况,带来更好的使用前景。

    一种石英环保切割装置
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207326755U

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201721124579.8

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种石英环保切割装置,包括底座、缓冲槽和L型支架,底座内部设置有缓冲槽,底座上端设置有若干夹具板,且夹具板分别设置在缓冲槽两侧,夹具板上设置有一号滑槽,一号滑槽上设置有一号滑块,一号滑块上设置有连接块,连接块上端设置有夹板,夹板另一侧上设置有电机支柱,电机支柱一端设置有一号电机,一号电机上设置有齿轮盒,齿轮盒与转轴块之间通过丝杆连接,高压泵机一侧L型支架外部设置有二号滑槽,二号滑槽内部设置有二号滑块,二号滑块上设置有二号电机,二号电机上设置有水刀喷头,有益效果是:本石英环保切割装置通过设置有水刀喷头,避免了在切割石英时对材料的浪费,且在切割时不会造成粉尘,对操作人员造成危害。

    一种石英熔炉
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207330728U

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201721124619.9

    申请日:2017-09-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种石英熔炉,包括外壳和熔炼仓,外壳内部为熔炼仓,熔炼仓下方一侧设置有连通外壳外部的石英导出管,石英导出管下方设置有合金隔板,合金隔板上方一侧设置有入料口,入料口上方安装有仓门,仓门与外壳之间通过铰链连接,仓门一侧设置有密封边,合金隔板另一侧下方设置有加热槽,加热槽一侧设置有电热线管,隔板另一侧下方设置有小型变压器,小型变压器上方设置有高压气泵,高压气泵一侧连接有气管,石英导出管上方熔炼仓上设置有压力传感器,有益效果是:本石英熔炉可以在石英熔炼时提供高温高压的环境,减少其融化的时间,提高生产效率,并且通过温度传感器和压力传感器还可以准确地控制熔炼仓内的温度和压强。

    一种石英坩埚打磨装置
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208681190U

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201821135508.2

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种石英坩埚打磨装置,包括底座,底座上方一侧固定安装有滑轨,滑轨上滑动连接有滑块,滑块上方固定安装有外杆,外杆内部滑动连接有套杆,有益效果是:本装置通过设置有滑块和滑轨,能够使得外杆通过滑块在滑轨上自由移动从而带动打磨盘左右移动,在通过一号把手将套杆收缩至外杆内部,打开电机,通过电机带动打磨盘旋转对坩埚进行打磨,打磨过程中,将坩埚放在防滑垫上,在通过二号把手拉出内板,利用液压缸使得液压杆带动夹板下移,将坩埚固定在夹板和防滑垫之间,避免打磨过程中发生偏移,此种设计,能够使得坩埚在一边打磨之后通过人手动旋转坩埚,进行另一边的打磨,周而复始,对坩埚进行全方位的打磨。

    一种适应大气湍流变化的多帧自适应光学图像恢复方法

    公开(公告)号:CN106991659B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710198650.5

    申请日:2017-03-29

    Abstract: 本发明是一种适应大气湍流动态变化的多帧自适应光学图像恢复方法:采集自适应光学校正后不同时刻的天文目标图像或空间目标图像,建立求解系统点扩散函数的线性方程;建立系统点扩散函数求解的凸优化模型;使用经典的凸优化求解算法求解凸优化方程解出系统点扩散函数;根据解出的系统点扩散函数求解待观测目标的估计值,从而恢复出图像。本发明的方法充分利用了湍流的动态特性,对图像采集的时间性、对系统的实时性没有要求,且图像恢复过程属于线性求解,计算量大大减少。无需对观测目标和系统点扩散函数进行不断的交替求解。图像恢复方法稳定性强,不存在发散问题;算法简洁而直观。

    一种基于图像信息的快速扩展目标成像校正方法

    公开(公告)号:CN105044906A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510575428.3

    申请日:2015-09-10

    Inventor: 杨慧珍 吕小光

    Abstract: 本发明是一种基于图像信息的快速扩展目标成像校正方法,首先测量波前校正器的各个驱动器的影响函数;每一次迭代中,先采集待测波前对应的扩展目标成像信息,进行切趾运算;再将波前校正器的影响函数面形逐个叠加待校正波前,并采集对应的扩展目标成像信息,完成切趾运算;计算得到当前迭代次数的变形镜驱动信号;将驱动信号放大施加到变形镜各驱动器,改变变形镜的表面形状,产生相应的相位补偿量,完成当前迭代。本发明方法一方面克服常规自适应光学系统结构复杂、成本高且无法应用于扩展目标成像校正的问题;另一方面解决现有无波前探测自适应光学系统收敛速度慢问题,使之可以用于扩展目标成像的大气湍流动态校正。

    一种基于模型的无波前探测自适应光学系统

    公开(公告)号:CN103901617A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410154612.6

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 一种基于模型的无波前探测自适应光学系统,包括主控计算机、数模转换器、高压放大器、反射变形镜、聚焦透镜、光斑探测器、图像采集卡、波前校正方法组成,待校正的畸变波前由变形反射镜反射到聚焦透镜上,经聚焦透镜聚焦在其焦平面上的光斑探测器上,主控计算机把经过波前校正方法运算得到的控制信号输出到高压放大器,该信号再经高压放大器放大,施加到变形反射镜的各个驱动器上,使变形镜反射镜产生与待测波前方向相反的变形量,最终校正入射光束波前的各种像差。本发明结构简单,成本低,收敛速度快,易于实现且应用范围更广。

    基于差分传感器的自适应光学系统

    公开(公告)号:CN102621688A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210110509.2

    申请日:2012-04-16

    Abstract: 本发明是一种基于差分传感器的自适应光学系统,该系统由差分传感器、主控计算机和波前校正器组成,侍校正像差通过波前校正器反射或透射,与补偿量叠加,得到校正后的残余像差进入差分传感器后,由差分传感器中的CCD相机实时记录经过波前校正器补偿后残余波前的+1阶和-1阶的衍射图像,再经图像采集卡、差分运算得到信号差;主控计算机根据输入的信号差,依据实时控制算法生成波前校正器的驱动信号U;驱动信号U通过波前校正器的驱动电路施加到波前校正器上,使波前校正器产生需要的补偿量,如此反复实时闭环工作,最终使侍校正像差得到校正,获得理想成像效果。本发明光路简单、易于实现,具有较强的抗噪能力,实用性强。

Patent Agency Ranking