[发明专利]射频板条CO2激光器光闸系统在审
申请号: | 201310031234.8 | 申请日: | 2013-01-28 |
公开(公告)号: | CN103117500A | 公开(公告)日: | 2013-05-22 |
发明(设计)人: | 吴益;肖龙胜;邓前松 | 申请(专利权)人: | 江苏益林金刚石工具有限公司;华中科技大学 |
主分类号: | H01S3/02 | 分类号: | H01S3/02 |
代理公司: | 镇江京科专利商标代理有限公司 32107 | 代理人: | 夏哲华 |
地址: | 212135 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 射频 板条 co sub 激光器 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种射频板条CO2激光器,具体地说是一种射频板条CO2激光器光闸系统,属于激光器技术领域。
背景技术
激光器光闸是对激光器光束输出进行开放和关闭控制。在不同类型的激光器及激光应用中都有很重要的作用,是激光器的重要组成部件。激光器光闸主要是由改变光路的全反镜,用于接收激光的带冷却系统的吸收体和全反镜的传动装置组成。
激光器光闸设计的关键是在全反镜传动装置的灵敏性和稳定性,吸收体的热转换效率。其中全反镜的传动装置的灵敏性主要取决驱动的性能,稳定性主要取决于能否有效的抵抗外部环境的干扰。吸收体的热转换效率主要取决于光束进入吸收体的状态,吸收体的内部结构设计和冷却系统的设计。
目前还并没有专门用于高功率CO2板条激光器的光闸,其他现有激光器的光闸设计普通存在抗干扰能力小,稳定性差,设计复杂不利于维护,热转换效率低,激光光束逸出吸收体等。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种传动灵敏稳定,装配简单,易于维护,热转换效率高,能适应不同环境和有效阻止激光束在吸收体的逸出的射频板条CO2激光器光闸系统。
为了解决上述技术问题,本发明的射频板条CO2激光器光闸系统,包括减压阀、电磁阀、两位五通换向阀、带有气动控制系统的全反镜以及位于全反镜光路上的吸收体,减压阀的出口与电磁阀的进气口连接,电磁阀的出气口与两位五通阀的进气口连接并能控制两位五通阀的开气、闭气;全反镜上连接有可驱动全反镜往复运行的气缸,两位五通阀的两个出气口与气缸的两个气孔连接,气缸推动全反镜进入光路后可将激光光束反射进入吸收体内。
所述全反镜上设置有一个进行散热的水冷系统,冷却水从进水口进入和出水口流出经过水冷系统的水冷通道对全反镜进行冷却。
所述吸收体上设置有一个进行散热的水冷系统,冷却水从进水口进入和出水口流出经过水冷系统的水冷通道对吸收体进行冷却。
本发明的优点在于:
由于设置的减压阀、电磁阀、两位五通换向阀、通过设置的三种阀门控制全反镜,由此设置与现有技术相比,具有如下优点:
1、具有传动灵敏、稳定,可控的特性,用减压阀控制气体压力,可以根据全反镜的重量和使用情况实时的调节传动的速度;
2、适应性强,能适应不同的工作环境;
3、装配简单、易于维护,热转换效率高,能有效的阻止激光束在吸收体的逸出;
4、由几个不同单元组成一个光闸系统,维护成本降低。
附图说明
图1为本发明射频板条CO2激光器光闸系统的系统示意图;
图2为本发明中的减压阀结构示意图;
图3为本发明中的电磁阀未通电状态示意图;
图4为本发明中的两位五通换向阀未通电状态示意图;
图5为本发明中的全反镜结构示意图;
图6为本发明中的吸收体结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,对本发明的射频板条CO2激光器光闸系统作进一步详细说明。
如图1所示,本发明的射频板条CO2激光器光闸系统,包括恒压控制装置,导向装置和能量吸收装置,恒压控制由减压阀1完成,减压阀的出口6与电磁阀的进气口7连接,电磁阀的出气口8与两位五通阀的进气口9连接并能控制两位五通阀的开气、闭气;气动控制系统的全反镜4上连接有可驱动全反镜往复运行的气缸10,两位五通阀的两个出气口11分别与气缸的两个气孔12连接控制全反镜4的导向,全反镜与光束方向成45度,还设置有一个位于全反镜光路上的吸收体5,气缸10推动全反镜4进入光路后可将激光光束反射给能量吸收装置即吸收体从而完成截断激光的工作。
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