一种基于有机朗肯循环的聚光分频光伏光热农业系统

    公开(公告)号:CN115864950A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211604399.5

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本申请公开了一种基于有机朗肯循环的聚光分频光伏光热农业系统。该系统包括聚光分频光伏光热单元中,用以使植物分频膜将入射光所含的红蓝光透射并将其余光谱汇聚反射到电池分频膜,电池分频膜将光谱反射到光伏电池以产生电能和低温热能,并将剩余光谱透射至集热器以产生高温热能;农业单元,使种植植物吸收红蓝光;引射器单元,在集热器产生高温高压热能驱动下将光伏电池产生低温低压热能转变成中温中压热能;锅炉单元,在中温热量不足时加热回水产生中温热能;有机朗肯循环单元将中温热能转换为电能。该系统采用分频和有机朗肯循环技术,对太阳光谱分区间梯级利用,在一块土地上同时收获粮食和电能,极大提高太阳光谱综合利用率。

    一种双波长激光手术装置

    公开(公告)号:CN108175499A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711288872.2

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种双波长激光手术装置,包括铒激光器、铒激光器驱动电源、紫光半导体激光器、紫光半导体激光器驱动电源、合束镜、反射镜、聚焦镜、光纤、控制系统和脚踏开关;将2940nm或2790nm波长的铒激光对病变组织的超精细切除功能和405nm—420nm波长的紫光半导体激光准确的止血功能形成互补,解决了激光手术中组织切除精度和止血能力的矛盾问题,使激光手术精度大幅度提高,提高了手术效果,拓展了激光手术高精度应用。

    一种高效率钬激光器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104852265B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510314905.0

    申请日:2015-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种高效率钬激光器。所述激光器包括谐振腔、聚光腔、激光晶体棒和脉冲氙灯,所述聚光腔包括陶瓷反射体、掺铈石英套管、导流挡板、晶体端部加热套筒及腔体结构,掺铈石英套管嵌在陶瓷反射体内,激光晶体棒穿过掺铈石英套管且激光晶体棒的两端由腔体结构支撑并实现腔内外密封,两个晶体端部加热套筒分别套在激光晶体棒两端并通过腔体结构固定,脉冲氙灯穿过陶瓷反射体且脉冲氙灯的两端由腔体结构支撑并实现腔内外密封,具有小孔的所述导流挡板设置在所述陶瓷反射体的两端。本发明能够实现钬激光晶体在较低温度下工作,极大提高激光器效率,并且避免了因光学器件端面产生水汽凝结造成突然损坏,保证激光器长时间可靠运行。

    一种高功率高重频脉冲激光器

    公开(公告)号:CN103178435B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201310062763.4

    申请日:2013-02-28

    Abstract: 本发明提供一种高功率高重频脉冲激光器,包括聚光腔、谐振腔、激光晶体棒、脉冲放电控制系统,其特征在于:所述聚光腔为金属腔,包括双椭圆镀金反射体、脉冲灯和激光晶体棒的支撑结构和导流管,聚光腔为双灯双椭圆结构,双椭圆镀金反射体的椭圆中心O和脉冲灯及晶体棒中心点C偏离设置,双椭圆相交点B与激光晶体棒保持较小的距离;激光器谐振腔为双凹镜或平面镜对称腔,两晶体棒串接,整条光路采用对称式U形结构;脉冲放电控制系统实现多只灯的同步或异步放电,同一聚光腔内同组两只脉冲灯保持同步放电;不同聚光腔的两组脉冲灯,则实现同步和间隔放电可调,从而实现高功率、高重频、高光束质量的脉冲激光输出。

    一种具有成像功能的激光消融光纤导管系统

    公开(公告)号:CN119184840A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411297801.9

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明涉及激光医疗器械技术领域,具体涉及一种具有成像功能的激光消融光纤导管系统,包括光纤导管组件和分光成像组件;光纤导管组件包括套管、导丝引导管以及设置于套管中的光纤束,套管的两端分别设置有光纤耦合器和环形成像透镜;光纤束的尾端与环形成像透镜耦合,头端与光纤耦合器连接;分光成像组件包括分光器以及成像处理设备,分光器位于成像处理设备与光纤耦合器之间。本发明通过在光纤导管组件尾端设置环形成像透镜,结合分光成像组件,还原血管病变组织成像,能够实现实时观察血管病变组织,且光纤束同时传输消融激光和像素光信号,没有增加额外像素光纤,使光纤导管组件可以做成较细规格,适用范围更广。

    一种角度可调的聚光分频光伏农业系统

    公开(公告)号:CN116865644A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310656230.2

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明申请涉及一种角度可调的聚光分频光伏农业系统,包括多个聚光光伏单元和余热回收利用单元,聚光光伏单元包括两片高透光聚光板、光伏电池和电池背板冷却通道;光伏电池安装在电池背板冷却通道的上部,两片高透光玻璃分别可转动倾斜布置在光伏电池两侧的电池背板冷却通道上,余热回收利用单元包括储热罐,储热罐与多个电池背板冷却通道相连通;高透光玻璃可以根据太阳照射的角度进行适应性的转动调节,从而根据太阳仰角的变化收集尽可能多的反射辐射,使太阳光更均匀地覆盖光伏电池,提高光伏电池将太阳能转化成电能的能量的利用率;而电池背板冷却通道内部设置流动的冷水,能够带走光伏电池转化电能产生的热量。

    渍水安全警示装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106771524B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201710034485.X

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 本发明涉及电子技术领域,公开了一种渍水安全警示装置,包括绝缘底座及安装在绝缘底座上的电路板,还包括设置在电路板上的控制系统、与控制系统相连的警示系统及至少两组导线单元,以及为控制系统和警示系统供电的电源,每组导线单元包括两根导线,两根导线的一端均设有根部节点,根部节点均焊接在控制系统上,每组导线单元中两根导线的另一端为自由端,每个自由端上均设置有触头。本发明渍水安全警示装置基于跨步电压原理检测,可以有效地检测渍水地段能否安全通行,帮助人们及时发现水域的安全隐患,检测结果准确、精度高,同时,便于携带、使用方便、方便回收,且结构简单、成本低,适合批量生产和使用。

    一种多波长集成LED光学治疗仪

    公开(公告)号:CN104906694A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201410088393.6

    申请日:2014-03-12

    Abstract: 本发明公开一种多波长集成LED光学治疗仪,包括LED光学治疗头、电源系统和控制系统;其中治疗头光源是由红、黄、蓝三种窄谱宽大功率LED芯片阵列集成在一个基板上构成;反射罩和透镜将LED辐射光聚拢整形为功率密度均匀的小发散角光束;三种波长的光源分别对应自己的驱动电源,电流大小及启停由控制系统控制。应用时通过控制界面选择治疗的疾病种类,按开始便进入自动治疗程序。自动治疗程序是在光对生物体的作用机理、规律及临床资料的基础上专门设计的,辐射波长的合理搭配、照射时间和功率密度的精确控制实现疾病康复所需要的最佳生物刺激效应,增强疾病治疗效果。

    一种LD泵浦高功率铥激光模块

    公开(公告)号:CN102790346B

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201210245510.6

    申请日:2012-07-17

    Abstract: 本发明公开一种LD泵浦高功率铥激光模块,包括安装在不锈钢支撑结构中的激光晶体棒、石英套管、LD阵列、导光结构和晶体端部加热套筒;激光晶体棒是Tm:YAG键合晶体棒;激光晶体棒两端的无掺杂部分长度≮35mm,掺杂部分长度为60mm,激光晶体棒两端的无掺杂部分密封定位安装在晶体安装孔内;导光结构铜基体内部设置有冷却LD阵列的水路;支撑结构内还有冷却Tm:YAG键合晶体棒的低温冷却水路。应用此激光模块可方便实现LD泵浦源和铥激光晶体的高低温冷却,在提高激光效率的基础上避免了因光学器件端面低温而产生水汽凝结造成器件损坏,同时减小了热透镜效应,保证长时间可靠运行。

    一种电光调Q紫外固体激光器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119209190A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411297770.7

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明涉及激光器技术领域,提供了一种电光调Q紫外固体激光器,包括电光Q开关以及用于延长谐振腔长度的棱镜结构,所述电光Q开关位于所述谐振腔内,所述棱镜结构具有入光端、出光端以及供光束反射的反射腔,反射腔中具有若干反射面,光束从入光端进入所述反射腔,经过各反射面反射后从所述出光端射出。本发明的一种电光调Q紫外固体激光器,通过棱镜结构可以让光束在其内多次转折往返,在不增大激光器尺寸的情况下使谐振腔长度大大延长,同时因为在棱镜结构内实现光路转折往返,光路为掠入射波导光路,衍射损耗小且结构可靠,有效的实现了高能量调Q激光的较长脉冲输出,解决了医用高能量电光Q紫外激光脉宽展宽这一关键问题。

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