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]一种多模式激光诱导击穿光谱装置-CN201410653808.X在审
  • 何勇;彭继宇;刘飞;余克强;方慧;宋坤林 - 浙江大学
  • 2014-11-17 - 2015-03-11 - G01N21/63
  • 本发明公开了一种多模式激光诱导击穿光谱装置,具有共线、再加热、预烧蚀三种工作模式;共线工作模式中:双脉冲固体激光器的光路上设有光路爬高系统,用于升高1064nm/532nm同轴输出激光的光路,使得激光由样品台正上方聚焦到样品表面,产生等离子体;再加热和预烧蚀工作模式中:双脉冲固体激光器的第一激光进入光路爬高系统,用于升高第一激光的光路,使得第一激光由样品台正上方聚焦到样品表面,产生等离子体;延时发生控制第一激光和第二激光的触发时序;双脉冲固体激光器的第二激光直接聚焦至等离子体;还包括信号采集和处理系统,根据等离子体冷却发出的特征谱线和第一激光击打样品的空间信息,显示元素在样品表面的分布信息。
  • 一种模式激光诱导击穿光谱装置
  • [实用新型]一种多模式激光诱导击穿光谱装置-CN201420688705.2有效
  • 刘飞;彭继宇;何勇;余克强;方慧;宋坤林 - 浙江大学
  • 2014-11-17 - 2015-03-18 - G01N21/63
  • 本实用新型公开了一种多模式激光诱导击穿光谱装置,具有共线、再加热、预烧蚀三种工作模式;共线工作模式中:双脉冲固体激光器的光路上设有光路爬高系统,用于升高1064nm/532nm同轴输出激光的光路,使得激光由样品台正上方聚焦到样品表面,产生等离子体;再加热和预烧蚀工作模式中:双脉冲固体激光器的第一激光进入光路爬高系统,用于升高第一激光的光路,使得第一激光由样品台正上方聚焦到样品表面,产生等离子体;延时发生控制第一激光和第二激光的触发时序;双脉冲固体激光器的第二激光直接聚焦至等离子体;还包括信号采集和处理系统,根据等离子体冷却发出的特征谱线和第一激光击打样品的空间信息,显示元素在样品表面的分布信息。
  • 一种模式激光诱导击穿光谱装置
  • [发明专利]车辆激光雷达系统-CN201580031490.4在审
  • H·里德布施 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2015-05-26 - 2017-02-22 - G01S17/42
  • 本发明涉及一种车辆激光雷达系统(101),其包括:具有至少100kW/(mm2sr)的亮度的固体激光器(103),所述固体激光器构造用于发射具有至少900nm的波长并且具有至少50W的每激光脉冲最大功率的激光脉冲,至少一个可偏转地布置的镜(105),所述镜用于使所述激光脉冲朝待探测对象(111)的方向偏转,用于探测由所述对象反射的激光脉冲的接收(113)。
  • 车辆激光雷达系统
  • [发明专利]一种双波长激光治疗装置-CN201210015174.6无效
  • 崔锦江;王帆;田玉冰;董宁宁;施燕博;姜琛昱;檀慧明 - 苏州生物医学工程技术研究所
  • 2012-01-18 - 2012-07-11 - A61N5/067
  • 本发明公开了一种双波长激光治疗装置,其包括主控制装置、医用半导体激光、泵浦用半导体激光固体激光器谐振腔、合束装置、输出功率监测装置、输出光传输系统、第一散热装置、第二散热装置、第三散热装置、医用半导体激光驱动、泵浦用半导体激光驱动、开关装置、显示装置、激光同步信号。治疗仪结合半导体激光输出的红外激光固体激光器输出的可见激光,不仅可以对面部皮肤的不同直径和深度的病变血管进行治疗,而且采用了双波长合束系统,将两种激光耦合至同一光纤中,利用可见光增强组织的红外光谱吸收效应
  • 一种波长激光治疗装置
  • [发明专利]一种固体激光器-CN202011131426.2在审
  • 张新;佟存柱;汪丽杰;田思聪;陆寰宇;王延靖 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2020-10-21 - 2020-12-29 - H01S3/06
  • 本申请公开了一种固体激光器,包括:准直镜,全反射镜,输出耦合镜,增益介质,位于所述增益介质侧面的用于注入泵浦光的膜层窗口;所述增益介质的侧面分布有高反射膜;所述增益介质的形状为弯曲的管道状,所述增益介质的直径为微米量级;所述增益介质的材料为晶体或者激光陶瓷。本申请的固体激光器中的增益介质为弯曲的管道状,光在增益介质中的光路长,增益效果好,提升激光的效率,弯曲管道状的增益介质体表面积大,散热效果好,且增益介质的端面是圆形,激光光斑好,光束质量佳,又由于增益介质为晶体增益介质或激光陶瓷增益介质,晶体增益介质弯曲形成的空隙可以很小,明显降低增益介质的体积,从而减小固体激光器的体积,具有小型化的优点。
  • 一种固体激光器
  • [发明专利]稳定大功率半导体激光输出波长的方法和装置-CN03116039.5无效
  • 楼祺洪;吴中林 - 中国科学院上海光学精密机械研究所
  • 2003-03-28 - 2003-09-17 - H01S5/068
  • 本发明是一种稳定大功率半导体激光输出波长的方法和装置,主要是采用透过一定波长λ0,即大功率半导体激光常温下的峰值输出波长的窄带带通滤光片对大功率半导体激光的输出光波长进行检测,检测结果通过光电转换、模-数转换后交单片机处理,单片机的控制信号再经过数-模转换、信号放大来调节温度控制驱动供给半导体制冷工作电流的大小,以稳定大功率半导体激光管芯的温度,从而稳定激光的输出波长。本发明能比较可靠地稳定半导体激光的输出波长。在半导体激光泵浦的固体激光器中,使泵浦光更有效地被固体激光介质所吸收,从而提高固体激光器的输出稳定性。本发明有较高的实用价值。
  • 稳定大功率半导体激光器输出波长方法装置
  • [实用新型]宽温低噪声倍频固体激光器-CN201520032894.2有效
  • 王艳丽;谭浩;黄弋;李大汕;张哨峰 - 上海高意激光技术有限公司
  • 2015-01-16 - 2015-05-20 - H01S3/098
  • 本实用新型涉及一种宽温低噪声倍频固体激光器,属于激光技术领域。一种宽温低噪声倍频固体激光器,包括半导体激光和该半导体激光发出的泵浦光方向同光轴的依次设置的光学耦合系统、体光栅和激光谐振腔;所述激光谐振腔由激光增益介质晶体、非线性倍频晶体和双折射晶体组成。本实用新型中,使用了体光栅锁波长,使半导体激光的波长稳定在晶体的吸收峰处且线宽压窄,从而提高激光晶体内吸收深度的稳定性,使得激光谐振腔内纵模稳定度提高,进而扩展低噪声的温度范围。
  • 宽温低噪声倍频固体激光器
  • [发明专利]激光二极管泵浦红绿蓝全固体激光器-CN200910111549.7无效
  • 蔡志平;贾富强;卜轶坤;许惠英;徐斌;魏栋 - 厦门大学
  • 2009-04-21 - 2009-09-16 - H01S3/14
  • 激光二极管泵浦红绿蓝全固体激光器,涉及一种全固体激光器。提供一种单一LD泵浦同时输出R、G、B三基色固体激光激光二极管泵浦红绿蓝全固体激光器。设光纤耦合输出的808nm连续激光二极管、耦合光纤、平面输入镜、Nd:GVO4激光晶体、倍频晶体、激光输出镜M1、Pr:GVO4激光晶体、激光输出镜M2和激光输出镜M3;耦合光纤输入端接808nm连续激光二极管的光纤耦合输出端;平面输入镜输入端接耦合光纤;Nd:GVO4激光晶体输入端面接平面输入镜;倍频晶体设于Nd:GVO4激光晶体输出端;M1设于倍频晶体后端;Pr:GVO4激光晶体设于M1输出端;M2和M3分别设于Pr:GVO4激光晶体输入、输出端。
  • 激光二极管泵浦红绿蓝全固体激光器
  • [发明专利]蓝光泵浦掺镨氟化钇锂的红光670nm全固体激光器-CN201410376857.3在审
  • 蔡志平;钟一乐;渠彪;程勇杰;许惠英;徐斌 - 厦门大学
  • 2014-08-01 - 2014-10-29 - H01S3/16
  • 蓝光泵浦掺镨氟化钇锂的红光670nm全固体激光器,涉及全固体激光器。设有全固态444nmInGaN蓝光半导体激光、聚焦透镜、准直透镜、平面输入腔镜、Pr:YLF激光晶体、法布里-波罗标准具和凹面输出腔镜;聚焦透镜设于全固态444nmInGaN蓝光半导体激光的输出端;准直透镜的输入端位于聚焦透镜的输出端;平面输入腔镜设于准直透镜的输出端,作为激光的输入腔镜;Pr:YLF激光晶体的输入端面接平面输入镜;法布里-波罗标准具设于Pr:YLF激光晶体后方,作为保证激光输出670nm红光的调节工具;凹面输出腔镜设于Pr:YLF激光晶体的输出端,作为激光的输出腔镜,作为670nm红光的输出镜。
  • 蓝光泵浦掺镨氟化红光670nm固体激光器

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