专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]半导体激光装置-CN201980094640.4在审
  • 河崎正人;桂智毅;藤川周一 - 三菱电机株式会社
  • 2019-03-29 - 2021-11-05 - H01S5/02
  • 特征在于,具有:多个半导体激光元件(1011、1012),其射出波长彼此不同的激光(2001、2002);部分反射元件(104),其与多个半导体激光元件(1011、1012)构成外部谐振器的两端;透射型波长色散元件(103),其在多个半导体激光元件(1011、1012)及部分反射元件(104)之间的激光的光路上,配置于多个激光(2001、2002)重叠起来的位置,具有波长色散性,通过在包含多个激光(2001、2002)的光轴的第1面(XY面)内,使多个激光(2001、2002)的行进方向变化,从而使多个激光共有光轴、进行耦合;以及非对称折射光学元件(105),其配置于透射型波长色散元件(103)及部分反射元件(104)之间的光路上,与包含于第1面(XY面)且与激光的光轴正交的方向即第1朝向(D1)上的位置变化相伴地,从内部通过的距离即元件内通过距离减少。
  • 半导体激光装置
  • [发明专利]半导体激光器装置-CN201480073215.4在审
  • 桂智毅;森田大嗣;今野进;藤川周一 - 三菱电机株式会社
  • 2014-12-04 - 2016-08-31 - H01S5/14
  • 一种半导体激光器装置,其具有外部谐振器,该外部谐振器具备下述部件而构成:半导体激光器的发光点(2a、2b),该半导体激光器射出波长不同的多条光束;耦合光学系统(5),其将从半导体激光器射出的多条光束在空间上叠加;波长色散元件(6),其将叠加后的多条光束通过波长色散而叠加为一条光束;以及部分反射镜(7),其将一条光束的一部分反射而返回至波长色散元件,在该半导体激光器装置中,在将一条光束在波长色散时分离为多条的方向的波长色散元件的宽度设为波长色散元件宽度,将建立了正规振荡时的光束设为正规振荡光束时,波长色散元件宽度是与正规振荡光束的宽度相同的大小。
  • 半导体激光器装置
  • [发明专利]激光加工装置-CN201380031615.4有效
  • 中村直幸;山本达也;西前顺一;藤川周一;濑口正记;西尾彰伦;村井博幸;猿田健儿 - 三菱电机株式会社
  • 2013-05-31 - 2015-02-25 - B23K26/064
  • 为了得到能够使用光路结构不特别复杂的反射型扩束机构,而充分抑制光束发散角,并且将无像差且具有期望光束直径的激光照射到被加工材料上的激光加工装置,在本发明的激光加工装置中,具有:激光振荡器(1);加工工作台(2);传输光学系统,其将从激光振荡器(1)射出的激光(L)传输至加工工作台(2);加工头(4),其将经由传输光学系统传输的激光(L)聚光照射至被加工材料;移动单元(5),其使照射至被加工材料的激光(L)和被加工材料的相对位置发生变化;以及球面曲率可变反射镜(67)。传输光学系统具有对来自激光振荡器(1)的激光进行平行化且扩大的反射型扩束机构(6),反射型扩束机构(6)设为包含球面反射镜(63)、以及正交的2个轴的曲率不同的凹反射镜(62)的结构。
  • 激光加工装置
  • [发明专利]激光加工装置-CN201280015595.7有效
  • 山本达也;西前顺一;藤川周一 - 三菱电机株式会社
  • 2012-03-13 - 2013-12-18 - B23K26/04
  • 为了将焦距自动调整装置设为单纯的结构来得到廉价的激光加工装置,具备:加工透镜(3),使激光(2)聚光到加工对象(9);焦距调整单元(4)、(6),调整加工透镜(3)的焦距;接触式的温度传感器(5),具有从加工透镜(3)的激光(2)的入射侧的中心沿着径向在一个直线上设置于不被照射激光(2)的透镜表面、且距加工透镜(3)的中心的距离不同的第1以及第2温度测定点,用第1以及第2温度测定点检测温度差;以及控制装置(7)、(8),根据与由温度传感器(5)检测出的温度差对应的电位差计算加工透镜的热透镜的大小,根据所计算出的热透镜的大小,以使聚光到加工对象的激光的束径成为恒定的方式计算焦距校正量,对焦距调整单元(6)输出控制信号。
  • 激光加工装置
  • [发明专利]波长变换元件以及波长变换激光装置-CN201280015298.2有效
  • 藤川周一;今野进;古田启介;桂智毅 - 三菱电机株式会社
  • 2012-03-13 - 2013-12-18 - G02F1/37
  • 波长变换元件由单一的波长变换晶体100和第1反射面D面110以及第2反射面E面111等构成,该单一的波长变换晶体100满足用于将作为基波的波长1064nm的光变换为作为2次谐波的波长532nm的光的第1波长变换的第1相位匹配条件以及将波长532nm的光变换为作为4次谐波的波长266nm的光的第2波长变换的第2相位匹配条件这两者,第1反射面D面110以及第2反射面E面111等用于反射由第1波长变换产生的波长532nm的光并供给到第2波长变换。根据这样的结构,能够可靠性优异、并能以简单的结构高效地产生3次谐波以上的高次谐波。
  • 波长变换元件以及激光装置
  • [发明专利]激光振荡器以及激光放大器-CN201080043109.3有效
  • 藤川周一;西前順一;山本达也;谷野阳一 - 三菱电机株式会社
  • 2010-09-17 - 2012-07-04 - H01S3/081
  • 激光振荡器具备:光谐振器,具有正交型反射镜以及部分反射反射镜;激光气体,被供给到放电电极之间,作为激光介质发挥功能;以及90度折弯反射镜,作为偏振光选择元件发挥功能。正交型反射镜的2个反射面正交。以振荡光的偏振方向相对于在与光谐振器的光轴正交的面内设定的基准轴为平行的方式,配置90度折弯反射镜,以振荡光的偏振方向相对正交型反射镜的谷线为平行的方式,配置正交型反射镜。通过这样的结构,能够补偿激光介质中的光学特性的各向异性,稳定地产生各向同性优良的直线偏振的激光。
  • 激光振荡器以及放大器
  • [发明专利]棒状固体激光装置-CN200580051561.3无效
  • 藤川周一;河井孝文;加野润二 - 三菱电机株式会社
  • 2005-09-14 - 2008-09-10 - H01S3/02
  • 在对称稳定型光谐振器中,在棒状固体激光介质(1)面向部分反射镜(2)的端面(102)和中点(101)间的任意位置设定第1基准面,在以部分反射镜(2)为中点而相对该基准面光学对称的位置配置开口直径大致等于棒状固体激光介质(1)的直径的光圈(5),使用在该光圈(5)和光纤(8)之间配置的中继透镜(6)以及结合透镜(7),使第1基准面在光纤(8)的入射端面上成中继像,同时利用中继透镜(6)使该光圈(5)在结合透镜(7)上成像。因此,即使在棒状固体激光介质(1)的热透镜焦距以及激光指向性发生变动的情况下,也能利用光纤进行稳定性和可靠性优良的光束传输,同时将光纤中出射的激光的聚光性保持恒定。
  • 固体激光装置
  • [发明专利]固体激光装置-CN200680019748.X无效
  • 藤川周一;加野润二;久场一树 - 三菱电机株式会社
  • 2006-05-19 - 2008-05-28 - H01S3/02
  • 本发明提供一种固体激光装置,其具有下述结构:具备具有大致密封构造的单一外部壳体(1),在上述外部壳体(1)内设置一个或多个内部壳体(2),在部分或全部上述内部壳体(2)上设置将外部壳体(1)内的空气净化并向内部壳体(2)中供给的空气清洁单元(4),在上述外部壳体(1)内配置包括固体激光介质(501)及光共振器的激光光源(5、6、7)、和传送或遮蔽由上述激光光源产生的激光(8)的光学系统(10、11、901),同时,将上述激光光源(5、6、7)、及上述光学系统(10、11、901)或其一部分收容在上述内部壳体(2)内,由此能够基于简单、小型且廉价的结构,防止光学部件老化及结露,稳定地供给激光。
  • 固体激光装置
  • [发明专利]棒状固体激光装置-CN200480042760.3无效
  • 加野润二;藤川周一;河井孝文 - 三菱电机株式会社
  • 2004-04-15 - 2007-03-28 - H01S3/02
  • 激光棒(1)通过棒支架(5)被保持,棒支架(5)被收容在设置于调整环(7)中的凹部(40)中,调整环(7)安装在谐振腔容器(4)上。由于棒支架(5)通过调整环(7)的凹部(40)的底面被推压在谐振腔容器(4)上,另外凹部(40)形成为直径为稍大于棒支架(5)的外径,所以棒支架(5)可以在凹部(40)内沿凹部(40)的半径方向自由移动。调整环(7)中,以从调整环(7)的侧面向凹部(40)内与棒支架(5)接触的方式,放射状设置调整螺栓(8a、8b)以及弹簧(9)。棒支架(5)通过调整螺栓(8a、8b)以及弹簧(9)各个顶端的3点被加压支撑。在上述构造的棒状固体激光装置中,如果调整调整螺栓(8a、8b)的旋入量,则弹簧(9)进行伸缩,同时能够调整棒支架(5)的位置。
  • 固体激光装置

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