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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  • [实用新型]一种半导体激光器光谱窄化系统及固体激光器-CN202021240040.0有效
  • 韩洋;孙李辰;袁科 - 西安域视光电科技有限公司
  • 2020-06-30 - 2021-01-12 - H01S5/00
  • 本实用新型提供了一种半导体激光器光谱窄化系统及固体激光器,该系统可以减少半导体激光器系统的光谱宽度同时可以精确控制激光器的输出波长,防止激光器输出波长发生明显波动,保持泵浦效率的稳定。本实用新型半导体激光器光谱窄化系统包括:控制单元、电源、半导体激光器系统和测试系统。测试系统将检测到的中心波长送入控制单元,控制单元根据所需加载的偏置电流值与中心波长之间的关系作为控制信号,输出控制信号至驱动电源,并且加载相应的偏置电流最终实现光谱窄化。本实用新型构建的激光器系统,不需要额外的光学元件,即可实现半导体激光器系统的光谱窄化。
  • 一种半导体激光器光谱系统固体激光器
  • [实用新型]激光模组及其激光晶粒-CN202020814050.4有效
  • 程章金 - 巴奇尼资本私人有限公司
  • 2020-05-15 - 2020-12-15 - H01S5/00
  • 本实用新型提供一种激光模组及其激光晶粒。该激光模组包括激光晶粒、光学镜片以及载体。该激光晶粒设置于该光学镜片的下方,且激光晶粒包括边射型激光单元以及反射单元,其中,该边射型激光单元用以产生一激光光束,该反射单元用以反射来自边射型激光单元的激光光束而使激光光束朝光学镜片的方向行进。该载体则用以承载该光学镜片以及该激光晶粒。本实用新型的激光模组的零件组成少,组装程序得以被简化,进而能够提升组装精度。
  • 激光模组及其晶粒
  • [实用新型]一种多路半导体激光的整形合束系统-CN202021195844.3有效
  • 刘刚;艾中凯;晏宗飞 - 上海恒光智影医疗科技有限公司
  • 2020-06-24 - 2020-11-17 - H01S5/00
  • 本实用新型公开了一种多路半导体激光的整形合束系统,包括半导体激光器、耦合器、一分四多模光纤、准直器、耦合透镜、光波导连接座和液态光波导,所述半导体激光器和耦合器均有四个,且一一对应连接,四个耦合器分别连接一分四多模光纤的四个输入端,一分四多模光纤的输出端连接准直器,准直器的水平方向上设有耦合透镜,耦合透镜的水平位置设有光波导连接座,光波导连接座上设有液态光波导,本实用新型在保证小型化、集成化、自动化的同时,系统具备功耗低、造价低等优势,在分子影像的应用领域具备实际应用价值。
  • 一种半导体激光整形系统
  • [实用新型]基于半导体激光器单周期振荡的波形产生装置-CN202020858366.3有效
  • 周沛;张仁恒;李念强;包华龙 - 苏州大学
  • 2020-05-21 - 2020-11-17 - H01S5/00
  • 本实用新型属于微波光子技术领域,公开了基于半导体激光器单周期振荡的波形产生装置,包括:主激光器、相位调制器、微波信号源、1×n光耦合器、n个单周期振荡支路、n×1光耦合器和光电探测器;所述相位调制器上设置有光输入端以及射频输入端;光电探测器上设置有输入端和输出端;主激光器的输出光经过微波信号源的相位调制后同时注入n个从激光器激发n个从激光器的单周期振荡态。独立控制每一个从激光器单周期振荡输出光信号的功率和相位,经光电转换后可以获得定制的微波任意波形信号。本技术方案无需光学频率梳、成本低、结构简单;无需复杂的滤波和选频、易于操作、产生信号质量高。
  • 基于半导体激光器周期振荡波形产生装置
  • [发明专利]一种具有光束整形的激光器表贴封装装置-CN202011012183.0在审
  • 邓群雄;覃志伟;席庆男 - 山东元旭光电股份有限公司
  • 2020-09-24 - 2020-11-13 - H01S5/00
  • 本发明公开了一种具有光束整形的激光器表贴封装装置,包括绝缘基座,所述绝缘基座上设有激光器,位于所述激光器下游的所述绝缘基座上设有光斑整形器,位于所述光斑整形器下游的所述绝缘基座上设有反射镜;所述绝缘基座与所述激光器之间设有N极通电结构和P极通电结构。在使用中,分别通过N极通电结构和P极通电结构来实现激光器的通电,激光器产生的光线经光斑整形器整形后再通过反射镜将光线反射出去。采用该装置,实现了各个部件的SMD封装,与传统TO等封装方式相比,体积小,占用空间小,应用场景广泛;同时,能对光斑、光束进行各种所需形貌的整形。
  • 一种具有光束整形激光器封装装置
  • [实用新型]一种红外防伪激光笔-CN202020636042.5有效
  • 杨璇 - 武汉瑞兰天成科技有限公司
  • 2020-04-24 - 2020-11-13 - H01S5/00
  • 一种红外防伪激光笔,包括笔身,在笔身的一端设有笔头,在笔头内设有激光二极管,在笔头的外部螺纹连接有壳体,在壳体内设有准直镜;在笔身内设有电路板。所述笔身内还设有电源,电源与电路板连接,在笔身的另一端螺纹连接有电源盖。本实用新型提供一种红外防伪激光笔,能够方便快速的对使用了红外防伪材料的烟酒的防伪识别点进行检测,尤其适用于对酒的检测,并能设置对照参考点,进一步的提高了识别的准确度,同时能够检测激光笔的灯头是否点亮。
  • 一种红外防伪激光
  • [实用新型]一种红外双波长复合式激光笔-CN202020672411.6有效
  • 杨茗;庞涛 - 湖州师范学院
  • 2020-04-27 - 2020-11-13 - H01S5/00
  • 本实用新型公开了一种红外双波长复合式激光笔,包括控制单元、激光源组件、光束调节单元和光路控制单元,激光源组件包括第一激光器和第二激光器,光束调节单元包括第一准直透镜、第二准直透镜、第一激光扩束镜和第二激光扩束镜,光路控制单元包括第一反射镜和第二反射镜,控制单元分别控制第一激光器和第二激光器,第一激光器发出的激光依次经过第一准直透镜、第一激光扩束镜和第一反射镜,第二激光器发出的激光依次经过第二准直透镜、第二激光扩束镜和第二反射镜,第一反射镜和第二反射镜的反射激光形成一束复合激光。本实用新型与特定的防伪探针结合可实现应用简单、防伪等级高的红外上转换光热防伪。
  • 一种红外波长复合激光
  • [发明专利]具有导热输出耦合圆顶的基于激光器的光源-CN201780040762.6有效
  • U.黑希特菲舍尔;S.措兹戈尼克;R.米科尼;C.戈尔德曼 - 亮锐控股有限公司
  • 2017-06-21 - 2020-11-10 - H01S5/00
  • 本发明描述了基于激光器的光源(100),包括:激光器(110),其被布置成发射激光(10),陶瓷光转换器(134),其被适配成将激光(10)的一部分转换成经转换光(20),光输出耦合圆顶(136),其具有至少2.5*105μm2的基部区域,包括具有大于25 W/(m*K)的导热率的材料,其中至少8*103μm2的光输出耦合圆顶(136)的结合区域无粘合剂地结合到陶瓷光转换器(134)上,其中基部区域是被布置成由激光器(110)照射的陶瓷光转换器(134)的区域的至少25倍,基板(131),其热耦合到光输出耦合圆顶(136),其中光输出耦合圆顶(136)包括反射结构(137),反射结构(137)被15布置成使得相对于光输出耦合圆顶(136)的光轴(136a)以大于α=65°的角度发射的经转换光(20)在陶瓷光转换器(134)的方向上被反射回来。本发明进一步涉及包括这种基于激光器的光源(100)的车辆前灯。
  • 具有导热输出耦合圆顶基于激光器光源
  • [发明专利]一种外腔半导体激光阵列相干合束方法和装置-CN201811636327.2有效
  • 肖瑜;唐霞辉;胡聪;覃贝伦 - 华中科技大学;深圳华中科技大学研究院
  • 2018-12-29 - 2020-10-30 - H01S5/00
  • 本发明公开了一种外腔半导体激光阵列相干合束方法,属于半导体激光阵列相干合束技术领域。本发明方法利用衍射光学元件等控制半导体外腔内的自再现模式为厄米高斯模式,实现半导体外腔内相位锁定,从而实现高功率条件下相位锁定相干模式输出。本发明技术方案基于厄米高斯光束的相干合束方法能够提供较好噪声抑制能力,模式均匀性高,因此可以提升相干激光输出功率,同时,不会产生额外的谐振腔内的损耗,因为每个厄米高斯光束的峰会直接耦合到单个发光单元中去,并且在腔内控制产生厄米高斯光束的方法有多种,多采用衍射光学元件,因此,实现本发明方法简单方便,成本低。另外本发明还公开了一种外腔半导体激光阵列相干合束装置。
  • 一种半导体激光阵列相干方法装置

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