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]一种光纤耦合装置-CN201610556274.8有效
  • 郭渭荣;王宝华;郭志婕;徐丹;徐磊;陈晓华 - 北京凯普林光电科技股份有限公司
  • 2016-07-14 - 2018-01-12 - G02B6/42
  • 本发明公开了一种光纤耦合装置,该装置包括基座、激光器阵列、转向光学元件、会聚透镜和光纤;激光器阵列放置于基座上;转向光学元件对激光器阵列输出的多束激光进行转向,使得转向后的多束激光的传播方向相互平行,且在传播方向的截面上多束激光对应的多个光斑的分布区域呈圆形;转向后的多束激光垂直入射到会聚透镜上,会聚透镜将多束激光会聚耦合进光纤中。本方案通过转向光学元件调整激光器阵列输出的多束激光之间的间距,使得多束激光更加紧密排列且在传播方向的截面上多个光斑的分布区域呈圆形,再由会聚透镜将多束激光耦合进光纤,充分填充了会聚透镜上满足光纤的数值孔径的空间,充分利用了光纤的数值孔径,极大地提高了光纤耦合效率。
  • 一种光纤耦合装置
  • [发明专利]一种激光合束装置-CN201610206338.1有效
  • 郭渭荣;王宝华;郭志婕;徐丹;徐磊;陈晓华 - 北京凯普林光电科技股份有限公司
  • 2016-04-05 - 2017-12-19 - H01S3/04
  • 本发明公开了一种激光合束装置,该装置包括水冷板、合束器和两个激光器阵列;每个激光器阵列包括N个激光器,N为大于1的正整数;两个激光器阵列分别固定于水冷板的上表面和下表面;合束器对两个激光器阵列输出的激光光束进行空间合束、偏振合束或波长合束。可见,本发明提供的技术方案在水冷板的上下两面进行激光器的排布,在对相同数量的激光光束进行合束的前提下,通过高效利用水冷板缩小了激光合束装置的体积,减轻了激光合束装置的重量,节省了激光合束装置所用的水冷板材料,降低了激光合束装置的成本,符合激光合束装置的生产加工需求,能够推进激光合束技术的不断发展和进步。
  • 一种激光束装
  • [实用新型]一种半导体激光器合束装置-CN201720615068.X有效
  • 郭渭荣;王宝华;郭志婕;徐丹;徐磊;陈晓华 - 北京凯普林光电科技股份有限公司
  • 2017-05-27 - 2017-12-12 - G02B27/10
  • 本实用新型属于半导体激光器光束合束技术领域,特别涉及一种半导体激光器合束装置。包括水冷板,T型结构的水冷板上有供光束穿过的孔,第一组半导体激光器发出光束沿x方向传播,第二组半导体激光器发出的光束沿_y方向传播并被45°小反射镜转向以与第一组半导体激光器输出的光束并排传播。第一组半导体激光器输出的光束和第二组半导体激光器输出的光束穿过供光束穿过的孔后被倾斜的小转向反射镜转向,形成传播方向平行于yz平面的以设计的角度传播的光束堆叠。光束堆叠被倾斜的大转向反射镜转向后沿平行于x轴的方向输出。本实用新型不需要阶梯板的紧凑的结构,有利于改善水冷的均匀性和减小系统体积。
  • 一种半导体激光器束装
  • [实用新型]一种光纤激光器泵浦源-CN201621318677.0有效
  • 郭渭荣;王宝华;郭志婕;徐丹;徐磊;陈晓华 - 天津凯普林光电科技有限公司
  • 2016-12-02 - 2017-07-11 - H01S3/0941
  • 本实用新型涉及光纤技术领域,尤其涉及一种光纤激光器泵浦源。包括阶梯板热沉、二极管激光器单管、快轴准直透镜、慢轴准直透镜、反射镜、会聚透镜及光纤,其中阶梯板热沉至少两排,每排上至少设有一个二极管激光器单管及对应每个二极管激光器单管的快轴准直透镜、慢轴准直透镜及反射镜,会聚透镜用于汇聚所有反射镜的光束、且耦合进光纤内。可对更多的二极管激光器单管的光束进行合束,更充分地填充了耦合透镜上的空间。本实用新型可将更多二极管激光器单管发出的光束耦合进光纤,从而提高光纤激光器的泵浦功率。
  • 一种光纤激光器泵浦源
  • [实用新型]一种半导体激光器合束装置-CN201621316378.3有效
  • 郭渭荣;王宝华;郭志婕;徐丹;徐磊;陈晓华 - 天津凯普林光电科技有限公司
  • 2016-12-02 - 2017-07-11 - H01S5/024
  • 本实用新型属于半导体激光器光束技术领域,具体地说是一种半导体激光器合束装置。包括水冷板;安装在所述水冷板上表面的上棱镜、偏振立方体、多个上半导体激光器及对应每个上半导体激光器的上准直元件和上小反射镜;安装在所述水冷板下表面的下棱镜、大反射镜、多个下半导体激光器及对应每个下半导体激光器的下准直元件和下小反射镜;上半导体激光器发出的上光束由上准直元件进行准直后,由上小反射镜反射,再被上棱镜转向;所述下半导体激光器发出的下光束由下准直元件进行准直后,由下小反射镜反射后,再被下棱镜转向,再经过大反射镜反射后,再在偏振立方体中与上棱镜输出的上光束进行偏振合束。本实用新型不需要阶梯板,从而减小设备体积、减轻设备重量、节省水冷板材料、降低成本。
  • 一种半导体激光器束装
  • [发明专利]一种激光合束装置-CN201610556293.0在审
  • 郭渭荣;王宝华;郭志婕;徐丹;徐磊;陈晓华 - 北京凯普林光电科技股份有限公司
  • 2016-07-14 - 2016-09-28 - H01S3/04
  • 本发明公开了一种激光合束装置,该装置包括:激光器阵列、转向光学元件、转换透镜、色散元件和外腔镜;激光器阵列包括M排激光器,每排激光器包括N个激光器;激光器阵列输出的M×N束激光经过转向光学元件后平行出射,每排激光器对应的N束激光构成一个共面的激光阵列,M个激光阵列所在的平面相互平行且相邻间隔为指定距离;每个激光阵列中的N束激光经过转换透镜的会聚后分别以不同的角度入射到色散元件上;每个激光阵列中的N束激光经过色散元件后合为一束输出光,M个激光阵列对应的M束输出光经过外腔镜后平行输出。本方案由于采用了转向结构,使得激光器阵列输出的多束激光紧密排列,在提高激光器阵列的散热性能的同时实现了更高效率的激光合束。
  • 一种激光束装
  • [发明专利]一种空间合束装置和系统-CN201610052020.2在审
  • 郭渭荣;王宝华;郭志婕;徐丹;杨朝栋;陈晓华 - 北京凯普林光电科技股份有限公司
  • 2016-01-26 - 2016-06-08 - G02B27/14
  • 本发明公开了一种空间合束装置和系统,该装置包括:激光器阵列、准直器和反射镜阵列;所述激光器阵列中包括N个激光器,所述反射镜阵列中包括对应于所述N个激光器的N个反射镜,其中,N为大于1的正整数;所述激光器阵列中的各激光器发出的激光光束入射到对应的反射镜上;所述准直器对各激光光束进行准直;所述反射镜阵列中的各反射镜对入射的激光光束进行反射后,输出激光光束阵列,所述激光光束阵列中包括N条相互平行且共面的激光光束,各条激光光束从光源到输出位置具有相同的光程。本方案原理简单、各部分配置合理、可实施性强、调节难度低、灵活性高,易于扩展激光器阵列中的激光器数量,满足空间合束需求。
  • 一种空间束装系统
  • [发明专利]一种激光光斑尺寸的测量装置和方法-CN201510607985.9有效
  • 郭渭荣;王宝华;郭志婕;徐丹;杨朝栋 - 北京凯普林光电科技有限公司
  • 2015-09-22 - 2015-12-30 - G01B11/00
  • 本发明公开了一种激光光斑尺寸的测量装置和方法,沿待测激光的传输方向,该装置依次包括:第一透镜、第二透镜和CCD;其中,第一透镜、第二透镜和CCD共轴,第一透镜的焦距为f1,第二透镜的焦距为f2;对于待测激光在传输方向上的每个位置,当测量该位置处的光斑尺寸时,第一透镜与该位置在光轴上的距离为f1,第二透镜与CCD在光轴上的距离为f2。本发明提供的技术方案通过在待测激光的传输方向上合理设置第一透镜、第二透镜和CCD,将待测激光成像在CCD上,使得CCD上得到的光斑尺寸与被测位置处的光斑尺寸成比例,解决了现有技术中无法对超出CCD的大尺寸光斑进行准确测量的问题,具有结构简单、配置合理的优点,能够实现简单、高效、可靠的光斑尺寸测量。
  • 一种激光光斑尺寸测量装置方法
  • [发明专利]一种多波长合束系统和方法-CN201510181571.4有效
  • 郭渭荣;王宝华;郭志婕;姜玉华;杨朝栋 - 北京凯普林光电科技有限公司
  • 2015-04-16 - 2015-07-08 - H01S3/23
  • 本发明公开了一种多波长合束系统和方法,沿光线传播方向,该系统依次包括:激光器阵列,包括多个激光器,用于输出多束不同波长的激光;透镜组,包括一个或多个透镜,用于聚合所述多束不同波长的激光;色散元件,用于将所述多束不同波长的激光合为一束。本发明提供的技术方案通过激光器阵列、透镜组和色散元件的相互配合,实现对多束不同波长的激光的合束。该方案原理简单、各部分配置合理、可实施性强,克服了现有技术中多波长合束系统结构复杂、可实施性的问题。
  • 一种波长系统方法

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