本实用新型涉及固定激光器技术领域,且公开了固体激光器用温控装置,滑板的外圆壁面左右两侧位置均开设有板槽,板槽的内部插接有落水管,激光器的内壁面顶部由水蒸气凝结而成的水珠在重力的作用下掉落至滑板上,水珠掉落在滑板上时,滑槽中的滑块发生轻微形变向下拉伸以带动滑板上下震动,水珠落在滑板上时会随着滑板的上下震动滑落至两边的板槽中并通过板槽中的落水管向下掉落,落水管为S形中空管,水珠在落水管向下滑落时,落水管的S形结构对水珠有减速效果,被减速的水珠通过网框上的滑水槽落至合槽上的积水盒上,积水盒上设置有盖板二,水珠掉落后在盖板二上滑落,通过盖板二上的凹孔落至积水盒内部收集。
📄 2020215678009
📂 H01S3_02
👤 中科正源(山东)光电科技有限公司
📅 2020-08-01
已申报项目
本实用新型涉及固体激光器技术领域,且公开了一种高稳定型固体激光器,包括外框,外框的前侧壁面开设有圆形通孔,外框前侧上的圆形通孔对应位置壁面上固定安装有透光镜,外框的内部设置有固体激光器,外框的内部左右两侧壁面均开设有圆形孔,外框的内部设置有两组第一轴承,两组第一轴承的外部侧壁与外框内部的两组圆形孔上对应位置壁面固定连接,固体激光器的后侧设置有移动块。本实用新型中,该高稳定型固体激光器,旋转第一螺纹杆,通过铰链与第一螺纹杆固定连接的第二螺纹杆也会旋转,第二螺纹杆旋转时移动块的位置会向下降,使固体激光器围绕固定杆旋转,固定杆工作时射出的激光也会发生偏移,达到了方便调整角度的效果。
📄 202021480713X
📂 H01S3_02
👤 中科正源(山东)光电科技有限公司
📅 2020-07-24
已申报项目
一种虚拟双光路的哈达玛行排序压缩感知单像素成像装置,根据光源直接透射待成像目标还是光源照到待成像目标然后再反射到透镜,成像装置包括固体激光器、扩束镜、双凸透镜、待成像目标物的透明挡板、待成像目标的光滑非透明挡板,数字微镜器件DMD、聚光透镜、EOT光电倍增探测器、数据采样卡装置和信号处理设备;以及提供一种虚拟双光路的哈达玛行排序压缩感知单像素成像方法,所述成像方法包括生成测量矩阵的方法和计算测量光强的探测方法。本发明能有效减少噪声和采样次数,提高重构图像质量。
📄 2023100512776
📂 H04N23_50
👤 浙江工业大学
📅 2023-02-02
本发明公开了一种基于金属纳米核壳结构‑金属薄膜等离子体复合结构的有机固体激光器,包括依次层叠设置的衬底、金属薄膜层、核壳结构层以及增益介质层;其中,金属薄膜层为能够产生非局域表面等离子体效应SPP的金属薄膜;核壳结构层中壳层材料为隔离介质材料,中心核材料为能够实现局域表面等离子体效应LSPR的第一金属纳米粒子。本发明巧妙的利用核壳结构的壳层作为隔离层,通过改变壳层厚度,调控LSPR与SPP之间的距离,实现二者间的耦合进而产生强的局域电场,结构更简单,制备方法更简便。
📄 2020101368425
📂 H01S3_06
👤 西安拓创光芯科技有限公司
📅 2020-03-02
本发明公开了一种基于金银核壳纳米棒-金属薄膜的有机固体激光器,包括依次层叠设置的衬底、金属薄膜层、金银核壳纳米棒结构层以及增益介质层;其中,金属薄膜层为能够产生非局域表面等离子体效应SPP的金属薄膜;金银核壳纳米棒结构层中壳层材料为Ag,中心核材料为Au纳米棒。本发明通过在金属薄膜层上适当距离沉积金银核壳纳米棒形成金银核壳纳米棒与金属薄膜层复合结构,并利用该复合结构中金银核壳纳米棒的LSPR与金属薄膜的SPP的耦合产生的强局域场及散射作用增强随机激光,显著降低有机固体激光器的激光阈值。
📄 2020101383213
📂 H01S3_09
👤 陕西科技大学
📅 2020-03-02
本发明公开了一种提升YAG基透明陶瓷掺杂离子固溶度的方法,YAG基透明陶瓷组分满足下式:(RexY1‑x)3(CryAl1‑y‑z)5O12,式中0≤x≤0.08,0≤y≤0.05,‑0.028≤z≤0.020,Re为Ce、Nd、Ho的一种;采用控制YAG组分中Y3+和Al3+离子之间化学计量比的方式,实现掺杂离子在YAG晶格中格位占据方式的调控,在不影响透明陶瓷光学质量的前提下,提升YAG透明陶瓷中掺杂离子固溶度。该方法工艺简单,所制备的透明陶瓷光学性能优异,其1064nm透过率可达84.6%,无组分偏析,无晶内以及晶间气孔,可用作固体激光器增益介质。
📄 2019108639317
📂 C04B35_44
👤 江苏师范大学
📅 2019-09-12
本发明公开了一种基于低损耗工作介质的太阳光泵浦固体激光器,包括太阳光汇聚系统和谐振腔;太阳光汇聚系统包括多级汇聚系统,谐振腔包括在谐振腔体中相对布置的全反镜和输出镜、以及设置在全反镜和输出镜之间的侧面泵浦激光工作介质,激光工作介质放置在太阳光汇聚系统最高级汇聚的正下方0.1cm‑0.5cm处,激光工作介质为Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷,其化学式为(Gd1‑xLuxNdy)3(Al1‑zCrz)5O12,其中0.30≤x≤0.45,0.03≤y≤0.07,0.03≤z≤0.05,且0.5≤y/z≤2。本发明采用Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷作为激光工作介质不仅改善了离子间的能级损耗,同时光光传输效率得到了很大的提升,并且太阳光侧面泵浦可以实现更高的激光输出功率。
📄 2019113940253
📂 H01S3_16
👤 江苏师范大学
📅 2019-12-30
本发明属于发光材料制备技术领域,具体涉及一种上转换荧光粉及其制备方法。该上转换荧光粉以NaLuF4作为基质、Er3+作为敏化离子和激活离子、Ho3+作为能量俘获中心,可以大幅提高六方相NaLuF4荧光粉的上转换红光强度,并获得单一红光发射。其中,将Er3+同时作为敏化离子和激活离子,可以得到高纯度红色上转换发光。以Ho3+作为能量俘获中心,可大幅提高Er3+的红色上转换发光强度和红绿比。该上转换荧光粉制备工艺简单,周期短,设备成本低,易于操作,无污染,适合大规模生产。所得上转换荧光粉在生物成像、太阳能电池、固体激光器、器件显示等领域具有广阔的应用前景。
📄 201810874849X
📂 C09K11_85
👤 广州宾聚科技有限公司
📅 2018-08-03
本发明公开了一种测量固体激光器腔内损耗的方法及装置,该方法首先根据激光器的注入泵浦功率和对应的激光输出功率绘制激光器的输入‑输出功率曲线,然后通过测量的激光器的激光阈值,结合得到的输入‑输出功率曲线,在高于激光阈值处读取一组注入泵浦功率对应的激光输出功率,计算得到激光器的斜效率,接着在注入泵浦功率处,利用ABCD矩阵计算得到激光晶体处谐振腔模腰斑大小,最后利用计算得到激光器斜效率和激光晶体处谐振腔模腰斑与泵浦激光腰斑的比值的平方值,以实现快速且准确地计算得到激光器的腔内损耗值,该方法可以兼顾单横模、单纵模、多模输出的基频光固体激光器腔内损耗的测量。
📄 2022101507554
📂 G01M11_02
👤 重庆邮电大学
📅 2022-02-18
本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱与单片机的信号加密传输系统,属于信号传输技术领域,包括依次设置的激光信号发射模块、激光传输调整模块和光谱信号解调模块,激光信号发射模块包括:固体激光器、第一单片机、调制单元、探头、光传输单元和可升降的样品池;当样品池处于第一高度状态时,固体激光器烧灼样品池的样品,探头用于探测烧蚀样品所产生的等离子体;第一单片机能够将随机数和干扰数据、等离子体信息以及所需传输信息调制至激光中,以对传输信息进行加密;当样品池处于第二高度状态时,固体激光器和光传输单元能够形成第一光学通道。本发明可以避免目前常见的信息传播途中的泄露,最大限度上保证了信息加密传输的安全性。
📄 2024116036810
📂 H04B10_85
👤 南京信息工程大学,中国环境监测总站
📅 2024-11-12
本发明公开了一种基于宽光谱与嵌入式电子电路设计的水质智能监测系统,包括宽光谱水质检测分析仪与嵌入式电子水质分析集成箱,所述宽光谱水质检测分析仪包括有分析仪壳体,所述分析仪壳体的内壁设置有可调节固体激光器、双向凹槽、光谱处理分析器和光谱仪,所述双向凹槽内壁卡接有玻璃管,所述可调节固体激光器是用于输出激光对玻璃管内的液体进行探测,所述可调节固体激光器的外壁设置有激光器开关,所述光谱仪的外壁设置有光谱仪可调节旋钮,所述玻璃管是用于装载待测未知液体,本发明公开的基于宽光谱与嵌入式电子电路设计的水质智能监测系统具有无需人为操作,非接触测量同时测量周期短,响应快,准确率高的效果。
📄 2022105890574
📂 G01N21_27
👤 南京信息工程大学
📅 2022-05-26
本发明提供一种半导体光源泵浦多谐振腔固体激光器装置,包括多个圆管形谐振腔、多个冷却用空心金属圆管、高亮发光二极管或半导体激光器点阵、同轴支撑环组、全反镜、输出窗、直流电源和控制系统,对于工业加工和其他大功率应用(如激光武器、激光冲击强化)领域来说,该固体激光器与传统结构相比能够获得更大的连续输出功率和脉冲功率;其最终的整形或聚焦激光束是多个圆管形谐振腔输出的同心圆环激光束的耦合,可用于大功率激光加工等应用领域;另外,由于是同心圆环激光束输出,在千米级以上长距离聚焦传输过程中热透镜效应低于同功率的传统结构固体激光器。
📄 201710997365X
📂 H01S3_08
👤 金陵科技学院
📅 2017-10-17