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公开(公告)号:CN104617479B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510076780.2
申请日:2015-02-13
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Inventor: 谢旭东 , 唐军 , 陈骥 , 朱启华 , 党钊 , 唐菱 , 高松 , 胡东霞 , 郑万国 , 王正辉 , 王超 , 陈远斌 , 汪凌芳 , 陈林 , 王方 , 刘建国 , 刘勇 , 卢振华
IPC: H01S3/13
Abstract: 本发明公开了一种基于前缀脉冲的激光能量稳定装置及其能量稳定方法,属于激光技术领域,包括主光路和取样光路,所述主光路包括种子光源、普克尔盒电光开关、反射镜、削波开关,所述取样光路包括光强可调衰减器、耦合器、光电导开关,所述光电导开关的两端分别与普克尔盒电光开关的两极相连接,本发明采用普克尔盒电光开关与光电导开关结合,预先在普克尔盒电光开关上施加电压,在主激光脉冲前先产生一个前缀脉冲,利用前缀脉冲的能量起伏去改变光电导开关的动态阻值,从而改变普克尔盒电光开关两端的实际电压及普克尔盒电光开关的透射率,实现对主激光脉冲的能量稳定控制,具有同发稳定的特征,并使主激光脉冲的时间波形不发生畸变。
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公开(公告)号:CN104362495B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201410616306.X
申请日:2014-11-05
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 本发明公开了一种板条激光放大器及其激光输出方法,包括种子激光模块、泵浦模块、增益介质模块、双色镜模块,所述泵浦模块、双色镜模块、增益介质模块并列设置,所述种子激光模块设于所述并列设置的模块一侧,还包括扩散准直模块,所述增益介质模块包括激光晶体和2块冷却热沉,所述激光晶体为掺杂激光晶体与2块非掺杂激光晶体无胶键合在一起,所述激光晶体的厚度为0.5‑1.5mm,本发明利用超薄板条结构的键合激光晶体作为激光放大器的增益介质,采用扩散准直模块达到双程放大,减少了激光晶体的热效应,增强了激光晶体表面损伤阈值,增加了激光增益提取效率,可以获得高输出功率、高光束质量的连续或脉冲激光放大输出。
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公开(公告)号:CN105181601B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510556941.8
申请日:2015-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 大口径曲面光学元件微缺陷修复用可微调显微检测装置,涉及一种曲面微缺陷检测装置。解决了大口径光学元件表面微缺陷的快速识别的定位精确度差的问题。本发明的暗场检测单元对熔石英光学元件曲面上的所有缺陷进行全口径扫描,并对扫描的微缺陷图像进行处理,确定微缺陷点的尺寸以及在光学元件表面上的坐标位置;明场监测单元对暗场检测单元处理后的微缺陷点进行实时监测,以观察缺陷点的实际尺寸大小;光谱共焦测距单元通过测量该可微调显微监测装置与曲面光学元件表面之间的距离,对表面上任意一微缺陷点进行Z向的精确定位。本发明适用性于学元件微缺陷修复用使用。
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公开(公告)号:CN105181600B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510556896.6
申请日:2015-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 一种大口径曲面光学元件表面微缺陷的检测与激光修复装置,涉及一种光学元件表面微缺陷的检测与激光修复装置。解决了对大口径融石英光学元件的微缺陷检测速度慢和定位精确度底的问题。本发明的可微调显微检测单元、二维大行程快速移动装置、Z轴运动装置和激光组件均设置在承载台上,承载台的上表面沿X轴方向设有凹槽,二维大行程快速移动装置设置在承载台凹槽内,可微调显微检测单元和激光组件均设置于Z轴运动装置的平台上,其轴线方向均垂直于二维大行程快速移动装置的侧面。本发明适用于大口径曲面光学元件表面微缺陷的检测与激光修复使用。
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公开(公告)号:CN106989693A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710332743.2
申请日:2017-05-12
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01B11/24
CPC classification number: G01B11/2441
Abstract: 本发明涉及一种离轴椭球镜面形检测装置及其检测方法,属于光学检测设备技术领域,所述检测装置依次包括干涉仪、聚焦透镜、拔高镜、第一小孔板、第二小孔板、离轴椭球镜、补偿透镜和全反镜,所述干涉仪用于输出激光束,聚焦透镜与干涉仪同光轴设置,拔高镜包括平行设置的第一反射镜和第二反射镜,第一小孔板和第二小孔板位于干涉仪光轴上且结构相同,离轴椭球镜的短焦点与聚焦透镜的焦点重合,经所述离轴椭球镜出射的反射光束与补偿透镜的光轴重合,所述全反镜与反射光束垂直放置,本发明具有结构紧凑、成本低、简单易操作、检测精度高、适用范围广的特点。
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公开(公告)号:CN106950674A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710306942.6
申请日:2017-05-04
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
CPC classification number: G02B7/00 , G02B27/0018
Abstract: 本发明涉及一种用于透射式光学系统倾斜小角度的装置及使用方法,属于高功率光学系统技术领域,所述装置包括光源组件、光学系统组件、小孔组件以及检测组件,所述光学系统组件包括调试基准台、夹持件和透射式光学系统,所述小孔组件包括位于透射式光学系统光轴上的第一小孔、第二小孔和第三小孔,所述检测组件位于透射式光学系统的光轴外侧,且其与小孔组件对应设置,本发明通过控制第二小孔和第三小孔的下降高度,以精准控制透射式光学系统的倾斜姿态,使透射式光学系统满足其需要倾斜的小角度,简单紧凑,成本低,操作简便,同时,所述装置适用于任何透射式光学系统倾斜一定小角度,实用性强。
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公开(公告)号:CN106875981A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201611268379.X
申请日:2016-12-31
Applicant: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 , 重庆大学
IPC: G12B5/00
CPC classification number: G12B5/00
Abstract: 一种空间六自由度微重力灵巧装校平台,其包括一个机座、一个立柱、一个转台连接件、一个旋转台以及一个调节机构,该立柱的下端部设置于该机座,该立柱的上端部设有该转台连接件,该旋转台设置于该转台连接件,该调节机构设置于该旋转台,以形成该空间六自由度微重力灵巧装校平台,该空间六自由度微重力灵巧装校平台能够实现微重力装校以及随遇平衡,并且能够使胶装满足一定的位置精度要求。另外,该空间六自由度微重力灵巧装校平台具有行程较大、可操作性强、安全可靠性高等特点。
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公开(公告)号:CN106872137A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201611268337.6
申请日:2016-12-31
Applicant: 重庆大学 , 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 一种基于俯仰升沉互动式的高机动风洞试验装置,其提供一个X向机构、一个Y向机构、一个偏航机构、一个俯仰升沉机构以及一个滚转机构,该偏航机构、该Y向机构和该X向机构相互重叠,以使该偏航机构的第三通道、该Y向机构的第二通道和该X向机构的第一通道相互连通,并允许该俯仰升沉机构同时保持在该第三通道、该第二通道和该第一通道,以使该X向机构、该Y向机构、该偏航机构和该俯仰升沉机构形成内嵌式结构,从而使该基于俯仰升沉互动式的高机动风洞试验装置的结构紧凑,以减少该基于俯仰升沉互动式的高机动风洞试验装置的体积。并且在有限的空间内,增加该基于俯仰升沉互动式的高机动风洞试验装置的刚度和扩大工作空间。
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公开(公告)号:CN106837141A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611268391.0
申请日:2016-12-31
Applicant: 重庆大学 , 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
Abstract: 一种基于上下对开结构的单元组合式户外巨型幕墙系统,其包括两底板、两电机、两电机支座、两主动同步带轮、两同步带、两上幅定位绳、两上幅卡箍、两下幅卡箍、两从动同步带轮、两从动同步带轮支座、两下幅定位绳、一上幅固定装饰条和一下幅固定装饰条,该电机支座设于该底板的上端部,该从动同步带轮支座设于该底板的下端部,该电机和该主动同步带轮设于该电机支座,该从动同步带轮设于该从动同步带轮支座,该同步带连接于该电机、该主动同步带轮和该从动同步带轮,该上幅卡箍和该下幅卡箍设于该同步带的外侧和内侧,该上幅定位绳设于该上幅卡箍,且连接于该上幅各装饰条,该下幅定位绳设于该下幅卡箍,且连接于该下幅各装饰条。
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公开(公告)号:CN106768790A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611268331.9
申请日:2016-12-31
Applicant: 重庆大学 , 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
IPC: G01M9/00
CPC classification number: G01M9/00
Abstract: 一种轨迹跟踪试验中基于惯性力解耦机构末端位姿误差补偿法,其包括步骤:形成关于该飞行器模型运动误差的一个补偿数据库;利用该解耦机构进行飞行器模型运动试验时,得到飞行器模型的位姿和各轴上加速度大小;根据该飞行器模型的位姿和各轴加速度,在该补偿数据库中搜索该飞行器模型运动误差;根据该飞行器模型运动误差,在该补偿数据库中搜索该飞行器模型需要被补偿的一个补偿量;根据该补偿量对该飞行器模型的运动误差进行补偿。该轨迹跟踪试验中基于惯性力解耦机构末端位姿误差补偿法能够对该飞行器模型的位姿误差进行实时的补偿,以提高该飞行器模型的位姿精度。
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