-
公开(公告)号:CN119658159A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411968566.3
申请日:2024-12-30
Applicant: 河北工业大学创新研究院(石家庄) , 河北工业大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/53 , B23K26/70 , B23K26/082
Abstract: 本发明提出了一种透明材料的激光曲边切割方法,属于激光切割的技术领域,用以解决难以切割曲面结构的技术问题。本发明切割方法包括以下步骤:(1)超快激光器输出的超快激光为线偏振高斯光束,将所述线偏振高斯光束转换为左旋圆偏振或右旋圆偏振高斯光束;(2)将所述左旋圆偏振或右旋圆偏振高斯光束转化为艾里光束,通过同轴成像系统进行加工定位,并设定激光加工参数;(3)将艾里光束对透明材料按照预定速度和轨迹进行激光扫描,在透明材料内部形成改质层;(4)对透明材料裂片。本发明利用艾里光束弯曲传播的特性获得了曲面的切割截面,解决了以往激光切割透明材料切割后截面都是平面的问题,同时免去对截面研磨抛光的繁琐工艺。
-
公开(公告)号:CN119589130A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411977369.8
申请日:2024-12-31
Applicant: 河北工业大学创新研究院(石家庄) , 河北工业大学
IPC: B23K26/36 , B23K26/70 , B23K26/064 , B23K26/60 , B23K26/16
Abstract: 本发明提出了一种金刚石增透型周期性表面结构的高效制备方法,属于光学材料制备的技术领域,用以解决金刚石表面周期性表面结构制备效率、均匀度和保真度低的技术问题。本发明周期性表面结构的制备包括以下步骤:飞秒激光经柱面透镜和物镜后转换为线光斑并聚焦在金刚石样品表面,线光斑在金刚石样品表面移动制备周期性表面结构;将周期性表面结构进行激光清洗。本发明采用柱面透镜整形的飞秒激光线光斑高效制备了大面积高均匀度的金刚石周期性表面结构。利用低能量的离焦激光对加工区域进行二次扫描以去除加工过程中产生的碎片,显著提高了周期性表面结构的保真度,从而表现出明显的抗反射性能。
-
公开(公告)号:CN119105118A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411233453.9
申请日:2024-09-04
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提出了一种具有抗反射微结构的金刚石中红外光学窗口及其制备方法,属于光学材料制备的技术领域,用以解决金刚石基材的红外光学窗口透光率低的技术问题。本发明红外光学窗口包括金刚石基片,所述金刚石基片的至少一面设有抗反射微结构;所述抗反射微结构为呈二维矩阵排列的四棱台。其制备方法包括以下步骤:(1)利用飞秒激光在金刚石表面基片表面进行水平光栅加工,随后进行激光清洗;(2)再次利用飞秒激光在金刚石基片表面进行竖直光栅加工;(3)将步骤(2)得到的金刚石基片放入混合酸溶液中湿法蚀刻,去除金刚石基板表面的石墨层;(4)将金刚石基片退火处理,得到具有抗反射结构的金刚石基片。本发明的带有抗反射结构的金刚石光学窗口在红外10‑12μm处的平均透过率达到了93%,提升高达23%,其中最高透过率达到了94.5%。
-
公开(公告)号:CN114825011B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210458540.9
申请日:2022-04-28
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提出了一种基于受激布里渊散射的大能量固体激光相干合束系统,包括激光源、第一分光系统、第二分光系统、低能量Stokes光产生系统、低能量Stokes光放大系统I、低能量Stokes光放大系统II和激光合束输出系统;激光源产生的泵浦光通过第一分光系统将光束分别注入低能量Stokes光产生系统、低能量Stokes光放大系统I和低能量Stokes光放大系统II中;通过低能量Stokes光产生系统产生的Stokes光通过第二分光系统将光束分别注入低能量Stokes光放大系统I和低能量Stokes光放大系统II中;最后放大后的Stokes光和泵浦光均导入至激光合束输出系统中进行相干合束后输出。本发明可以实现重复频率在1‑10Hz的可调条件下的10ns脉冲激光输出,且输出的光束质量更加优质。
-
公开(公告)号:CN116159814A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310338322.6
申请日:2023-03-31
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提出了一种减少激光清洗飞机蒙皮热积累的方法,包括步骤:S1:将飞机蒙皮置于三维移动数控平台上;S2:根据飞机蒙皮漆层的种类、厚度、表面状态和飞机的服役环境设定激光器与扫描振镜的工作参数;S3:利用三维移动数控平台移动飞机蒙皮,并利用激光器输出高能量的点激光,点激光垂直入射到扫描振镜中荡成线激光对飞机蒙皮进行激光清洗,完全去除飞机蒙皮表面漆层;S4:利用三维移动数控平台上的扫描电镜、共聚焦显微镜与EDS能谱分析仪对飞机蒙皮中热积累情况进行实时监测。本申请通过优化激光器与扫描振镜结构的参数,使得激光清洗机理发生转变,减少了热的积累,保护蒙皮下的传感器件不受损伤,消除温度的累积对机舱内物品的安全隐患。
-
公开(公告)号:CN116159814B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310338322.6
申请日:2023-03-31
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提出了一种减少激光清洗飞机蒙皮热积累的方法,包括步骤:S1:将飞机蒙皮置于三维移动数控平台上;S2:根据飞机蒙皮漆层的种类、厚度、表面状态和飞机的服役环境设定激光器与扫描振镜的工作参数;S3:利用三维移动数控平台移动飞机蒙皮,并利用激光器输出高能量的点激光,点激光垂直入射到扫描振镜中荡成线激光对飞机蒙皮进行激光清洗,完全去除飞机蒙皮表面漆层;S4:利用三维移动数控平台上的扫描电镜、共聚焦显微镜与EDS能谱分析仪对飞机蒙皮中热积累情况进行实时监测。本申请通过优化激光器与扫描振镜结构的参数,使得激光清洗机理发生转变,减少了热的积累,保护蒙皮下的传感器件不受损伤,消除温度的累积对机舱内物品的安全隐患。
-
公开(公告)号:CN115021051A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210806293.7
申请日:2022-07-08
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及激光器领域,尤其涉及一种纳秒‑皮秒组合激光器,包括被动调Q谐振腔、放大模块、第二二分之一波片、第一偏振分光棱镜、SBS脉冲压缩模块、时延模块和第三偏振分光棱镜,被动调Q谐振腔、放大模块、第二二分之一波片、第一偏振分光棱镜、SBS脉冲压缩模块和第三偏振分光棱镜的中心点平齐,第一偏振分光棱镜、时延模块与第三偏振分光棱镜中心相对;被动调Q谐振腔产生纳秒线偏振种子光后进入放大模块进行功率放大,放大后的种子光经过第二二分之一波片,在第一偏振分光棱镜内分为第一种子光和第二种子光,第一种子光经SBS脉冲压缩模块化为皮秒光,第二种子光经时延模块与皮秒光在第三偏振分光棱镜合束。本发明结构简单、稳定性好。
-
公开(公告)号:CN114825011A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210458540.9
申请日:2022-04-28
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提出了一种基于受激布里渊散射的大能量固体激光相干合束系统,包括激光源、第一分光系统、第二分光系统、低能量Stokes光产生系统、低能量Stokes光放大系统I、低能量Stokes光放大系统II和激光合束输出系统;激光源产生的泵浦光通过第一分光系统将光束分别注入低能量Stokes光产生系统、低能量Stokes光放大系统I和低能量Stokes光放大系统II中;通过低能量Stokes光产生系统产生的Stokes光通过第二分光系统将光束分别注入低能量Stokes光放大系统I和低能量Stokes光放大系统II中;最后放大后的Stokes光和泵浦光均导入至激光合束输出系统中进行相干合束后输出。本发明可以实现重复频率在1‑10Hz的可调条件下的10ns脉冲激光输出,且输出的光束质量更加优质。
-
公开(公告)号:CN119315370A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411542082.2
申请日:2024-10-31
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种双波长重频可调的高能纳秒激光系统,包括依次设置的电光调Q激光器、扩束准直单元、双程放大单元、助推级放大单元和倍频单元,电光调Q激光器、双程放大单元、助推级放大单元和倍频单元均与信号控制单元连接;电光调Q激光器射出的激光,激光进入扩束准直单元进行扩束准直,而后依次射入双程放大单元、助推级放大单元并经过双程放大单元、助推级放大单元放大后,射入倍频单元,通过倍频单元输出两种波长的高能纳秒激光。采用多级放大结构,可将热负载分散至多个放大级,环境稳定性好,适合长时间运行,另外制造和维护成本较低,可以广泛采用,具有较好的适应性。
-
公开(公告)号:CN119171162A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411344092.5
申请日:2024-09-25
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提出了一种利用具有冷却装置SBS相位共轭镜的高亮度绿光激光系统,包括依次设置的种子光与隔离模块、具有冷却装置的SBS相位共轭镜模块和倍频模块,种子光与隔离模块和具有冷却装置的SBS相位共轭镜模块的中心设置在同一条直线上,倍频模块与种子光与隔离模块相对应;种子光由种子光与隔离模块的输出端输出后,进入具有冷却装置的SBS相位共轭镜模块内经过峰值功率密度提升后产生反向传输的Stokes种子光再次传输至种子光与隔离模块的输出端,由种子光与隔离模块的输出端反射至倍频模块,由倍频模块放大分光后转化为高亮度绿光激光输出。本申请改善SBS‑PCM中的热效应,实现兼顾高光束质量、高能量稳定性、高压缩倍率的SBS脉冲输出,再通过外腔倍频实现高亮度绿光激光。
-
-
-
-
-
-
-
-
-