一种太阳能聚光器曲面自动检测系统及方法

    公开(公告)号:CN107883893B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201711049155.4

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明属于光伏技术领域,公开了一种太阳能聚光器曲面自动检测系统及方法,系统:发射单元、接收单元、导轨和计算机;发射单元与导轨连接,导轨的一端固定在接收单元上;计算机控制接收单元绕被测聚光镜的中心轴线旋转、发射单元沿导轨移动。方法:计算机控制发射单元、导轨随接收单元绕被测聚光镜的中心轴线旋转,通过发射单元得到第一、第二无衍射光束,并入射至接收单元形成无衍射光莫尔条纹;得到被测点处曲面平整度;控制发射单元沿导轨移动,重复以上步骤,直至得到整个太阳能聚光器曲面平整度。本发明解决了现有技术中太阳能聚光器曲面检测效率及精度较低的问题,达到了高效高精度实现太阳能聚光器曲面自动检测的技术效果。

    一种全光纤电流互感器系统

    公开(公告)号:CN110146732A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910485373.5

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明属于光纤测量技术领域,公开了一种全光纤电流互感器系统,包括:光源调制单元、光电探测单元、信号处理单元;光源调制单元包括SLD光源、声光调制器、信号隔离器、光纤耦合器、起偏器;信号处理单元包括偏振分集接收器、数字信号处理器;SLD光源、声光调制器、信号隔离器依次连接;信号隔离器与光纤耦合器的输入端连接,起偏器分别与光纤耦合器、光电探测单元连接;偏振分集接收器设于光纤耦合器与数字信号处理器之间;声光调制器与数字信号处理器的输入端连接。本发明解决了现有技术中全光纤电流互感器的偏振衰落问题。

    具有超疏水-超亲水结构的铝基超薄热管及制备方法

    公开(公告)号:CN110081749A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201811605915.X

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种具有超疏水-超亲水结构的铝基超薄热管及制备方法,步骤包括:将铝基板铣出凹槽面并清洗干净;通过纳秒激光加工装置对所述凹槽面的第一区域进行面扫描,形成具有茸毛形貌的连续毛细结构,并经热处理后得到超疏水区域;所述铝基板冷却后,通过纳秒激光加工装置对所述凹槽面的第二区域进行面扫描,形成具有茸毛形貌的连续毛细结构,得到超亲水区域;将两块尺寸相同的具有所述连续毛细结构的所述铝基板以所述凹槽面相对的方式焊接在一起;向两个所述凹槽面形成的腔体内部注入工作介质后进行密封处理。本发明通过激光表面改性,内壁以连续毛细结构的超疏水区域和超亲水区域相互交替的分布方式,大幅提高散热效率且热管更加轻薄。

    一种基于空间光调制器的激光光束整形装置及方法

    公开(公告)号:CN106646895B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201710025672.1

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间光调制器的激光光束整形装置及方法,装置由激光器、扩束镜、第一反射镜、快门、第二反射镜、空间光调制器、第一透镜、光阑、分束镜、第三反射镜、第二透镜、工作台、第三透镜、CCD相机和电脑组成;本发明首先根据目标形状需求设计掩模图,然后将得到的掩模图加载到空间光调制器上,去除光学衍射的高阶光后,利用由第一透镜和第二透镜组成的光学4f系统将零阶光在空间光调制器近场形成的像传递到待加工表面,最后使用CCD相机进行观测;本发明不需要复杂计算,节约时间;终成像的激光束为平行光束,可在3f之后的任意位置加工,克服了景深的限制;可以有效避免衍射和干涉的影响,提高了光束质量。

    一种无衍射光莫尔条纹中心定位方法和系统

    公开(公告)号:CN109523565A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811360167.3

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种无衍射光莫尔条纹中心定位方法和系统。该方法包括以下步骤:步骤一、对含有噪声的无衍射光莫尔条纹进行图像预处理,提取局部同心圆环区域;步骤二、针对步骤一处理的图像,进行一系列形态学处理;步骤三、针对步骤二处理的图像,进行局部同心圆环检测;步骤四、针对步骤三处理的图像,对初始圆心集进行聚类分析,删除聚类后两组圆心集内的异常点,迭代求取两组圆心集的中心点即可实现无衍射光莫尔条纹定位。本发明能同时对无衍射光莫尔条纹两光斑中心进行定位,自动化程度强,定位精度高,适用范围广,有良好的应用前景。

    一种自动化光纤载氢装置与载氢方法

    公开(公告)号:CN106680929B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201611229012.7

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 本发明提供一种自动化光纤载氢装置,包括沿光纤运行方向设置的收放纤模块、载氢模块、旋转模块、进给模块、自动锁紧模块、进排气模块、以及控制模块,所述各个模块分别与控制模块电气连接。载氢模块包括绕纤棒、水浴加热箱、载氢罐,载氢罐设置在水浴加热箱内,自动锁紧模块与载氢罐的密封盖连接,进排气模块与载氢罐的进排气口连接,绕纤棒与旋转模块和进给模块连接,同时配合收放纤模块的收放光纤,使绕纤棒在绕光纤的同时伸入载氢罐或从载氢罐伸出。本发明自动化程度高,提高了光纤载氢的生产效率;可对数公里的光纤进行载氢;避免了氢气泄露事故,提高了光纤载氢的安全性;保证了光纤在绕纤棒上的均匀绕制,提高了光纤载氢的一致性。

    一种基于液晶空间光调制器的激光柔性微加工系统及方法

    公开(公告)号:CN106735875B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201710091508.0

    申请日:2017-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶空间光调制器的激光柔性微加工系统及方法,系统包括激光器、第一反射镜、λ/2波片、扩束镜、第二反射镜、第一空间光调制器、第二空间光调制器、λ/4波片、第一透镜、第三反射镜、空间滤波器、第四反射镜、第二透镜、分光镜、第三透镜、CCD相机、振镜、场镜、工作台和电脑;本发明利用液晶空间光调制器波前调制特性,提出一种激光光束数量、光束形状及质量、偏振态、角动量等多参数可控的广适应性的柔性激光加工技术,再结合波前测量和反馈技术,不仅能够校正波前像差,而且能够把高能量光束分解成任意的二维或三维低能量多光束,且该光束的形状和偏振态等参数灵活控制,是高质量、高效、极高的适应性和灵活性的激光加工技术。

    基于8×1模式耦合接收器的光分路器系统

    公开(公告)号:CN108599856A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810281053.3

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明公开了基于8×1模式耦合接收器的光分路器系统,属于利用光学元器件进行光信号处理的光通信技术领域。包括光放大器、1×8模式光分束器、波分复用器、光纤阵列和8×1模式耦合接收器;外界光线路终端与一光放大器输入端连接,光放大器输出端通过1×8模式光分束器与波分复用器一输入端连接,外界的光网络单元与波分复用器另一输入端连接,波分复用器输出端与光纤阵列输入端连接,光纤阵列输出端与8×1模式耦合接收器输入端连接,8×1模式耦合接收器输出端通过另一光放大器与外界的光线路终端连接。通过将不同模块的功能结合起来,快速实现分光和合光,可对传输过程中衰减的光信号进行放大,实现光信号在传输过程中功率不损耗的目的。

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