一种基于流速数据提取河道立面环流的方法

    公开(公告)号:CN114492239B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202210073487.0

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本申请涉及一种基于流速数据提取河道立面环流的方法,包括以下具体步骤:步骤1:准备基础流场数据;步骤2:获得流速垂线分布数据组;步骤3:获得关键立面中环流的水平流速分量;步骤4:将关键立面中环流的水平流速分量转换成为目标立面中环流的水平流速分量;步骤5:构造与环流的水平流速分量相对应的环流的垂向流速分量,完成该垂线的环流流速矢量的构造;步骤6:重复步骤3~5,定量构造该目标立面内的环流;步骤7:将所构造出的立面环流的流场数据存于硬盘上,并显示在电脑屏幕上对用户进行反馈。本申请可准确地提取各种不规则河道任意横断面内的环流,具有通用性强、可靠性与准确性高的优势。

    一种基于流速数据提取河道立面环流的方法

    公开(公告)号:CN114492239A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210073487.0

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本申请涉及一种基于流速数据提取河道立面环流的方法,包括以下具体步骤:步骤1:准备基础流场数据;步骤2:获得流速垂线分布数据组;步骤3:获得关键立面中环流的水平流速分量;步骤4:将关键立面中环流的水平流速分量转换成为目标立面中环流的水平流速分量;步骤5:构造与环流的水平流速分量相对应的环流的垂向流速分量,完成该垂线的环流流速矢量的构造;步骤6:重复步骤3~5,定量构造该目标立面内的环流;步骤7:将所构造出的立面环流的流场数据存于硬盘上,并显示在电脑屏幕上对用户进行反馈。本申请可准确地提取各种不规则河道任意横断面内的环流,具有通用性强、可靠性与准确性高的优势。

    一种转盘式固体激光器及其水冷方法

    公开(公告)号:CN110011168B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201910316322.X

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种转盘式固体激光器,包括依次成光路连接的泵浦源(80)、耦合系统(81)和增益介质(10),所述泵浦源(80)的泵浦光射入该增益介质(10)边缘的增益区域(104)内,且所述增益介质(10)绕该增益区域(104)的中心旋转,同时保持增益介质(10)的方向不变;水冷机构(101),所述增益介质(10)的侧面密封于该水冷机构(101)中,并与水冷机构(101)中的冷却液体直接接触,以带走增益介质(10)中的热量。本发明还公开该激光器的水冷方法。本发明的固体激光器,水冷圆盘取代一般端面泵浦激光器的固定增益介质,大大提高注入泵浦功率,同时避免固体激光器的热效应瓶颈,大大提高激光器输出功率以及激光放大器的放大倍率。

    一种热容式激光器的冷却方法及热容式激光器

    公开(公告)号:CN110581430A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910938893.7

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开一种热容式激光器的冷却方法及热容式激光器,半导体激光器泵浦模块,用于发射泵浦光;激光介质位于激光谐振腔内部,泵浦光通过激光谐振腔入射到激光介质,激光介质在泵浦光的激励下产生受激辐射,并在激光谐振腔内振荡后出射;所述泵浦光入射到激光介质中的预定区域,激光介质保持平动旋转,使得位于所述预定区域的激光介质被泵浦光照射发热,位于所述预定区域以外的激光介质被冷却,所述激光介质保持平动旋转,可在激光介质的所在容器的侧面连接水管采用水冷的方式对激光介质进行冷却。本发明提出的热容式偏心旋转激光器,由于激光介质保持平动旋转,则可采用水冷方式对激光介质冷却,降低冷却成本,具有很好的应用前景。

    一种转盘式固体激光器及其水冷方法

    公开(公告)号:CN110011168A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910316322.X

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种转盘式固体激光器,包括依次成光路连接的泵浦源(80)、耦合系统(81)和增益介质(10),所述泵浦源(80)的泵浦光射入该增益介质(10)边缘的增益区域(104)内,且所述增益介质(10)绕该增益区域(104)的中心旋转,同时保持增益介质(10)的方向不变;水冷机构(101),所述增益介质(10)的侧面密封于该水冷机构(101)中,并与水冷机构(101)中的冷却液体直接接触,以带走增益介质(10)中的热量。本发明还公开该激光器的水冷方法。本发明的固体激光器,水冷圆盘取代一般端面泵浦激光器的固定增益介质,大大提高注入泵浦功率,同时避免固体激光器的热效应瓶颈,大大提高激光器输出功率以及激光放大器的放大倍率。

    一种相变冷却热容式旋转激光器

    公开(公告)号:CN110571632B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910939268.4

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开一种相变冷却热容式旋转激光器,激光器泵浦单元、激光介质、相变冷却单元以及激光谐振单元;激光器泵浦单元,用于提供泵浦光;激光介质,接受泵浦光的照射,在泵浦光的作用下受激辐射发射激光;激光介质保持平动旋转,使得泵浦光照射到激光介质的不同位置;相变冷却单元通过热管与激光介质连接,通过热管将激光介质上的热量传递到相变冷却单元,激光介质保持平动旋转使得热管不发生扭曲;激光谐振单元,用于将激光介质发射的激光振荡后输出。本发明通过激光介质平动旋转使得可以采用相变冷却的方式冷却激光介质,且由于激光介质平动旋转使得热管不发生扭曲,增加热管效率,且保证激光器工作时间长,没有热效应,获得更长的工作时间。

    一种相变冷却热容式旋转激光器

    公开(公告)号:CN110571632A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910939268.4

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开一种相变冷却热容式旋转激光器,激光器泵浦单元、激光介质、相变冷却单元以及激光谐振单元;激光器泵浦单元,用于提供泵浦光;激光介质,接受泵浦光的照射,在泵浦光的作用下受激辐射发射激光;激光介质保持平动旋转,使得泵浦光照射到激光介质的不同位置;相变冷却单元通过热管与激光介质连接,通过热管将激光介质上的热量传递到相变冷却单元,激光介质保持平动旋转使得热管不发生扭曲;激光谐振单元,用于将激光介质发射的激光振荡后输出。本发明通过激光介质平动旋转使得可以采用相变冷却的方式冷却激光介质,且由于激光介质平动旋转使得热管不发生扭曲,增加热管效率,且保证激光器工作时间长,没有热效应,获得更长的工作时间。

    一种转盘式固体激光器
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209948321U

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201920535394.9

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种转盘式固体激光器,包括依次成光路连接的泵浦源(80)、耦合系统(81)和增益介质(10),所述泵浦源(80)的泵浦光射入该增益介质(10)边缘的增益区域(104)内,且所述增益介质(10)绕该增益区域(104)的中心旋转,同时保持增益介质(10)的方向不变;水冷机构(101),所述增益介质(10)的侧面密封于该水冷机构(101)中,并与水冷机构(101)中的冷却液体直接接触。本实用新型的固体激光器,水冷圆盘取代一般端面泵浦激光器的固定增益介质,大大提高注入泵浦功率,同时避免固体激光器的热效应瓶颈,大大提高激光器输出功率以及激光放大器的放大倍率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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