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原电池实验器
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安徽省灵璧第三中学教学仪器厂 2021-08-23
原电池实验器
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新乡教学仪器厂 2021-08-23
科学计算器
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重庆市江津教学设备公司 2021-08-23
原电池实验器
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福建省漳州新华星科教仪器有限公司 2021-08-23
彩色监视器
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南京天锋电子实业有限公司 2021-08-23
彩色监视器
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南京天锋电子实业有限公司 2021-08-23
原电池实验器
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湖北省潜江市教学仪器厂 2021-08-23
科学计算器
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深圳凌峰电子有限公司 2021-08-23
教学激光器
产品详细介绍  一概述  教学固体激光器是为大学物理或激光技术实验室提供的,与《光学》课程中激光原理部分或《激光原理与技    术》课程教学内容相配合的实验用激光器。通过该激光器实验,可使学生形象直观的了解固体激光振荡器、行波放大器、谐波倍频器、及各种调Q装置的结构及组成原理,并掌握固体激光器调试方法。该教学激光器有多种型号,各学校可根据专业设置和教学要求灵活选择。通过该教学激光器可完成以下实验:  固体激光器装调实验  激光器输出发散角测量实验  激光器选横模实验  激光器自由振荡输出特性测量  可饱和吸收被动调Q实验  主动电光调Q实验  激光放大实验  激光倍频实验  激光冲击波实验  二、教学固体激光器组成  教学固体激光器的基本组成有三部分,即调Q激光振荡器单元、放大器单元和倍频器单元。这三个单元不同的组合形成了不同的型号,各学校可根据专业设置和教学要求进行灵活选择,现有以下几种型号:    TL-A  型:固体激光振荡器    TL-B1型:脉冲被动调Q固体激光器    TL-B2型:脉冲被动调Q固体激光器 + 二倍频器    TL-B3型:脉冲被动调Q固体激光器 + 行波放大器    TL-B4型:脉冲被动调Q固体激光器 + 行波放大器 + 二倍频器    TL-C1型:脉冲主动电光调Q固体激光器    TL-C2型:脉冲主动电光调Q固体体激光器 + 行波放大器    TL-C3型:脉冲主动电光调Q固体激光器 + 行波放大器 + 二倍频器    TL-D1型:主动声光调Q固体激光器   本教学激光器所有型号中振荡级工作物质采用Nd3+:YAG晶体。输出波长为1064 nm的近红外激光。放大级也采用Nd3+:YAG晶体。采用Nd3+:YAG晶体优点是它散热性能优良,能够承受高功率,可高重复频率使用。被动调Q方式中,调Q器件采用色芯晶体,它具有结构简单可靠,输出脉冲质量好,成本低的优点。主动调Q方式中,有电光和声光两种方式。电光方式具有输出脉冲功率大的特点,是最为经典的,应用最为广泛的一种方式。声光方式具有重复频率高的特点。倍频器单元采用新型晶体,产生532nm波长的绿光,有高的倍频效率。                   三 、主要性能参数  这里给出主动电光调Q方式的性能参数,其它方式参数与之略有差异。  输出波长:振荡器级   :1064nm                        倍频器级   :532nm   输出能量:振荡器级   :100mJ                        放大器级   :250mJ                        倍频器级   :  75mJ  发散角  :0.5mrad    (1064nm)  调Q脉冲宽度(半高全宽):20 nS   重复频率:电光调Q方式:1-10Hz,或手动                           声光调Q方式:1-25KHz  以上几种方式中仅设计有二倍频,如果配上三次和四次谐波倍频晶体,还可输出355nm和266nm的激光,这样就可构成四波长激光器。  四、整机结构  本教学激光器在结构上分为激光发射平台与机柜两部分。发射平台部分上有盖板,实验时将盖板打开,即可调整各光学部件。实验完毕后,将盖板盖上可以防尘。机柜部分分上下两层,上层为激光电源,下层为冷却用水箱及循环泵。  五、附外观图  
河北丛台电子股份有限公司 2021-08-23
基于工业机器人的大口径光学元件高效精密磨抛加工关键技术与装备开发
国内外大科学工程研究中如激光聚变,空间光学,天文望远镜等,都对大口径光学元件提出了较大的需求和较高的要求,而国内大口径光学加工制造能力还远落后于美国,欧洲等国家。随着国内对大口径光学元件的需求越来越大,精度越来越高,口径越来越大,孔径也不断增大,适用于大尺寸、非球面、高效、精密的柔性加工技术已成为制约其发展和亟待解决的关键问题。利用智能化自动化技术生产取代传统手工低效率研磨已经成为必然趋势。为适应大口径光学元件的加工,结合现有成熟工业机器人技术条件,先进制造装备及控制实验室开展了多工具柔性磨抛复合加工技术的研究,利用工业机器人模拟手工研磨镜面加工技术,通过在末端关节安装的专门研发磨抛工具头对各型大口径平面及曲面类光学元件进行高效率研磨加工,还能根据光学元件面形检测得出的误差结果,专门开发了自主知识产权的软件能智能化地在光学表面相应的区域自动选择修正工具,并自动通过高效叠代算法得出合适的磨抛材料去除函数,并生成高精度光学表面加工程序,有效地控制加工大口径光学元件过程中产生的各种误差,特别是能有效克服“蹋边问题”,该成套技术不仅能大大提高大口径光学元件的抛光效率和加工精度,另外与采用精密数控机床加工相比还能有效降低企业设备采购与维护成本。 应用领域: 核聚变、空间光学、天文光学望远镜、光学镜头等涉及光学元件制造行业 技术指标: ? 实现直径1米的大口径光学元件磨抛加工; ? 直径500mm的平面反射镜有效口径范围面形精度达到PV=0.387λ、rms=0.063λ。
电子科技大学 2021-04-10
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