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]一种窄脉宽微片激光器-CN202210616386.3有效
  • 何秋润;郭靖;董琳琳;陆怡思 - 北京杏林睿光科技有限公司
  • 2022-06-01 - 2023-04-07 - H01S3/067
  • 本发明涉及一种窄脉宽微片激光器,其包括沿光路依次设置的泵浦源、整形聚焦单元和微片晶体;其中,所述微片晶体包括沿光路依次设置的输入镜、增益介质、可饱和吸收体和输出耦合镜;所述整形聚焦单元将所述泵浦源发出的泵浦光聚焦于所述增益介质内部,且其聚焦光斑的半径小于激光基模半径。本发明所述的窄脉宽微片激光器,能够削弱可饱和吸收体内的泵浦漂白效应,从而压缩激光输出的脉宽,实现<200ps的窄脉宽激光输出。
  • 一种窄脉宽微片激光器
  • [实用新型]基于光纤与固体结合的激光器-CN202223434608.4有效
  • 马宁;周颖 - 北京杏林睿光科技有限公司
  • 2022-12-21 - 2023-04-07 - H01S3/067
  • 本公开的实施例公开了基于光纤与固体结合的激光器。该基于光纤与固体结合的激光器的一具体实施方式包括激光器主体、种子源、光纤放大器、剥离器和第一隔离器,种子源、光纤放大器、剥离器和第一隔离器均设置于激光器主体的内部;种子源包括第一泵浦源和激光晶体,第一泵浦源为半导体堆栈泵浦激光器,激光晶体位于第一泵浦源的出光方向处;激光晶体的出光方向处设置有光纤放大器;剥离器设置在光纤放大器和第一隔离器之间,在工作状态下,从光纤放大器发出的光线经过剥离器进入第一隔离器,且从第一隔离器射出。该基于光纤与固体结合的激光器可以提供峰值功率较高且重复频率较高的激光,从而提高激光对材料的处理效率,满足自动化应用的需求。
  • 基于光纤固体结合激光器
  • [实用新型]一种能量可调微片激光器-CN202222114487.9有效
  • 周颖;陆怡思;何广源 - 北京杏林睿光科技有限公司
  • 2022-08-10 - 2023-03-21 - H01S3/00
  • 本实用新型涉及一种能量可调微片激光器,包括激光模组、光调节部和驱动电机,光调节部与驱动电机转动连接,光调节部具有沿圆周方向透光率逐渐变化的调节区域,激光模组用于从激光出射口发射激光,光调节部的调节区域位于激光发射的光路上,驱动电机用于驱动光调节部上的调节区域转动,使经过的激光能量发生改变。该能量可调微片激光器通过驱动电机直接连接光调节部,对能量调节的小角度转动更具有稳定性和可靠性,占用空间小。
  • 一种能量可调激光器
  • [发明专利]一种一次测量全谱的激光诱导击穿光谱装置-CN202211481181.5在审
  • 马宁;周颖 - 北京杏林睿光科技有限公司
  • 2022-11-24 - 2023-03-14 - G01N21/71
  • 本发明涉及一种一次测量全谱的激光诱导击穿光谱装置。本发明所述的一次测量全谱的激光诱导击穿光谱装置。包括:光产生模块、聚焦透镜、光纤耦合模块、光谱仪、振镜、4f透镜组和面阵探测器;振镜设置在出射狭缝处,振镜用于周期性调节激光诱导击穿光谱信号的出射角度;4f透镜组的前焦面与振镜的初始位置重合,且振镜的旋转轴在前焦面上,4f透镜组的后焦面与面阵探测器所在平面重合;面阵探测器与振镜相对设置,面阵探测器用于同时接收分光后的所有波段的激光诱导光谱信号,并将接收到的信号传输至计算处理设备。本发明具有一次测量获得全谱的激光诱导击穿光谱信号,为研究诱导过程中同一波长的信号变化趋势提供了数据来源的优点。
  • 一种一次测量激光诱导击穿光谱装置
  • [实用新型]一种微型固体激光放大器-CN202222720545.2有效
  • 郭靖;陆怡思 - 北京杏林睿光科技有限公司
  • 2022-10-14 - 2023-01-13 - H01S3/042
  • 本实用新型涉及一种微型固体激光放大器,其包括一管壳,以及设置在管壳内的散热装置、固体种子激光器和固体放大器;散热装置包括半导体制冷器和热沉,半导体制冷器固定在管壳的底面上,热沉固定在半导体制冷器的顶面上,固体种子激光器和固体放大器固定在热沉的顶面;固体放大器包括第二激光芯片、第二整形镜组、第二双色镜和放大晶体;第二激光芯片发射的第二泵浦光经过第二整形镜组进行整形和聚焦后入射至第二双色镜;固体种子激光器发射的种子光在第二双色镜与第二泵浦光合束后一起导向放大晶体;第二泵浦光泵浦放大晶体,种子光的功率被放大晶体放大后射出放大激光。本实用新型使微型化的激光器也能获得高光束质量、高功率的激光输出。
  • 一种微型固体激光放大器
  • [实用新型]一种基于激光多普勒联合闪烁的测风装置-CN202220969069.5有效
  • 郭维振;周颖;陆怡思 - 北京杏林睿光科技有限公司
  • 2022-04-25 - 2022-10-25 - G01P5/26
  • 本实用新型涉及一种基于激光多普勒联合闪烁的测风装置,该装置通过光纤激光器、分束器、光信号调制模块、环形器、耦合器、平衡探测器和光学天线,测得经过大气中自然出现的气溶胶颗粒、空气分子或大气湍流等产生的具有多普勒频移的后向散射的第一回波信号,通过光学镜头、多象限探测器,测得经调制光强起伏变化并反射的第二回波信号,信号处理单元接收相关信号,通过分析多普勒频移与物体径向运动速度关系分析得到径向风速,分析光强产生相同起伏趋势的时间相关性得到横向风速,两者结合则是完整的真实风速信息,直接测量出目标处的风速的三个分量。
  • 一种基于激光多普勒联合闪烁装置
  • [发明专利]一种振动测量装置以及振动测量方法-CN202210467310.9在审
  • 郭靖;何广源;任永学;郭维振 - 北京杏林睿光科技有限公司
  • 2022-04-29 - 2022-08-02 - G01H9/00
  • 一种振动测量装置,包括激光测量组件、多普勒测量组件、信号收发组件以及与激光测量组件、多普勒测量组件电连接的分析计算器;激光测量组件与多普勒测量组件发射的激光在信号收发组件进行合束后发射至目标,信号收发组件接收从目标反射的光信号,并进行分束后分别进入激光测量组件和多普勒测量组件;激光测量组件根据脉冲激光测距法测量振动位移量,多普勒测量组件根据激光多普勒法测量振动速度,时间序列的位移量与速度值输送至分析计算器以进行卡尔曼滤波算法的融合处理。此外本发明还提供了一种振动测量方法,可远距离测量低频振动。与现有技术相比,本发明的振动测量装置和振动测量方法能实现降低对测量设备性能依赖的同时,保证检测精度。
  • 一种振动测量装置以及测量方法
  • [发明专利]一种预测激光器脉冲发射准备时刻的装置及其方法-CN202210245326.5有效
  • 马宁;周颖;陆怡思;姜再欣 - 北京杏林睿光科技有限公司
  • 2022-03-14 - 2022-07-12 - H01S3/11
  • 本发明提供一种预测激光器脉冲发射准备时刻的装置及其方法,该装置包括设置于激光谐振腔内的发光元件和第一光接收元件,发光元件向激光晶体和/或可饱和吸收体发射光,第一光接收元件接收激光晶体和/或可饱和吸收体的透射光,将透射光信号转化为电信号;还包括计算单元,用于从第一光接收元件获取电信号,根据电信号得到激光晶体和/或可饱和吸收体的透射率和/或泵浦光在激光晶体的透射率,检测预设的透射率得设定值对应的时刻,确定该时刻为激光器的脉冲发射准备时刻。本申请能够通过设置在激光谐振腔内的第一光接收元件获取透射光信号并转化为电信号,通过与其连接的计算单元获取该电信号并计算,得到激光器光脉冲发射准备时刻。
  • 一种预测激光器脉冲发射准备时刻装置及其方法
  • [发明专利]一种窄线宽合束模块及具有该模块的多波长拉曼激光器-CN201510429672.9有效
  • 周鹏磊;马宁;刘玉凤;陆怡思;周颖;郭维振;白永刚;刘荣华;郭在征;董琳琳 - 北京杏林睿光科技有限公司
  • 2015-07-21 - 2019-01-15 - H01S3/02
  • 本发明提供了一种窄线宽合束模块及具有该模块的多波长拉曼激光器。所述窄线宽合束模块具有第一激光器、第一快轴准直透镜、第一波长锁定器件、第二激光器、第二快轴准直透镜、第二波长锁定器件和慢轴准直透镜,所述第一激光器和第二激光器的波长不同,两个激光器有PN结的一面互相正对且尽可能的接近,第一和第二激光器发出的光分别被相应的快轴准直透镜进行快轴准直后经由各自的波长锁定器件进行波长锁定形成两个快轴准直的窄线宽光束,这两束快轴准直的窄线宽光束再同时入射到同一个慢轴准直透镜进行慢轴准直,最终形成两束相互平行的窄线宽准直光束。所述多波长拉曼激光器具有多个上述窄线宽合束模块,通过合束镜将多个窄线宽合束模块中出射的窄线宽准直光合成为相互平行的合束光,合束后的光束由聚焦透镜汇聚成像到输出光纤端面上完成耦合。上述窄线宽合束模块的结构使得出射光可直接入射进聚焦透镜耦合入光纤中,解除了光束合束必须要通过合束镜的方式;多波长拉曼激光器的结构降低了激光器的整体调整难度,减少了光学器件的使用数量,在保证了足够稳定性的前提下还增强了激光器内部结构设计的灵活性。
  • 一种窄线宽合束模块具有波长激光器
  • [实用新型]一种可快速更换的多功能插拔结构-CN201621105834.X有效
  • 周鹏磊;姜磊;马宁;刘玉凤;吉超超;郭维振;郭东;王瑞松;霍帅磊;刘荣华 - 北京杏林睿光科技有限公司
  • 2016-10-09 - 2017-05-17 - G02B7/02
  • 根据本实用新型提供的一种可快速更换的多功能插拔结构,插拔透镜筒的一侧安装有耦合透镜,插拔透镜筒中间部位安装有两个极性方向相反的磁铁,两磁铁分别和光学镜圈上一侧对应磁极的磁铁吸附在一起,光学镜圈内部装有功能镜片,光学镜圈另一侧开有一字槽,使用工具旋转光学镜圈,使两组磁铁分别相互交换位置,由于极性相同,使光学镜圈弹起取出更换,在插拔透镜筒另一端安装有连接装置;当也可以使用光纤插针从透镜筒安有连接装置的一端自由插入固定在插拔透镜筒上,光纤插针的顶端与光学镜圈接触,使耦合透镜和光纤插针顶端保证一个固定距离,增加功能的同时完成光纤耦合。解除了传统技术方案中激光器功能单一的限制,降低了激光器维修和调整的难度,在保证获得最佳耦合效率的同时还增强了激光器功能性。
  • 一种快速更换多功能结构

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