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]一种半导体激光器及光纤耦合结构-CN202011393287.0在审
  • 周坤;杜维川;李弋;吴华玲;何林安;高松信;唐淳;郭林辉 - 中国工程物理研究院应用电子学研究所
  • 2020-12-03 - 2021-04-06 - H01S5/10
  • 本发明公开了一种半导体激光器及光纤耦合结构,属于半导体激光器件的技术领域,将半导体激光芯片的两个腔面反射率设置为相等,且激光分别从第一出光面和第二出光面输出;将多个半导体激光器排列,从第一出光面输出的激光经过各自的镜片组件后产生第一平行光束,从第二出光面输出的激光经过各自的镜片组件后产生第二平行光束;第一平行光束经过反射镜、半波片后与第二平行光束同时经过偏振合束器到聚焦透镜后聚焦到光纤上,激光从激光芯片的两个端面输出且对称的谐振腔结构,提高了芯片的电‑光转换效率,同时降低了腔面功率密度,可提高单个激光芯片的激光输出总功率;光纤耦合结构减少芯片数量,结构更加简单轻巧,体积小、重量轻、消耗材料少。
  • 一种半导体激光器光纤耦合结构
  • [实用新型]拼块草自动打钉机-CN201921717159.X有效
  • 王怡;李弋 - 常州市佳绿人造草坪地毯有限公司
  • 2019-10-14 - 2020-08-07 - B27F7/02
  • 本实用新型公开了拼块草自动打钉机,涉及拼块草装配技术领域,包括工作台,所述工作台顶端一侧安装有电机,且电机输出端连接有动力轴,所述动力轴末端安装有传动机构,且传动机构输出端连接有第一传动轴,所述第一传动轴外壁套接有传动皮带,且传动皮带内壁一侧安装有第二传动轴,所述传动皮带顶端放置有放置板。本实用新型中,通过设置有传动皮带,将放置板放置在传动皮带上,可以实现自动的对放置板上放置的待打钉的拼块草进行移动,即移动至打钉机构下方时进行打钉,打钉完成后自动移出,并通过传动皮带传送至收集箱中,实现了整个工作过程的自动化,使得打钉工作的工作效率大大提高。
  • 拼块草自动打钉机
  • [发明专利]一种基于环形外腔的锥形半导体激光器-CN201910620096.4有效
  • 李弋;唐淳;周坤;杜维川;高松信;武德勇;胡耀;张亮 - 中国工程物理研究院应用电子学研究所
  • 2019-07-10 - 2020-08-04 - H01S5/14
  • 本发明公开了一种基于环形外腔的锥形半导体激光器,包括锥形激光器、衍射光栅、分束镜和全反镜组;所述锥形激光器包括前腔面、后腔面、脊形波导区和锥形增益放大区;衍射光栅位于锥形激光器的出光方向;分束镜位于衍射光栅的衍射光方向;全反镜组将分束镜反射的光变向传输到锥形激光器的后腔面,所述锥形激光器从前腔面发出激光入射到衍射光栅,经衍射光栅衍射传输至分束镜分光,大部分光直接输出,小部分光反射后经过全反镜组变向传输到锥形激光器的后腔面,经过锥形激光器内部的脊形波导区选基横模及锥形增益放大区功率放大再出射,形成循环。采用本发明的一种基于环形外腔的锥形半导体激光器,可以在保持基于环形外腔的锥形半导体激光器高光束质量的同时,产生窄谱宽、可调谐的高亮度激光。
  • 一种基于环形锥形半导体激光器
  • [发明专利]基于片上调控半导体激光芯片的光谱合束装置-CN202010084707.0在审
  • 唐淳;谭昊;杜维川;周坤;高松信;李弋;王昭 - 中国工程物理研究院应用电子学研究所
  • 2020-02-10 - 2020-06-23 - H01S5/40
  • 本发明公开了一种基于片上调控半导体激光芯片的光谱合束装置,包括半导体激光光源、变换透镜和第一光栅;半导体激光光源包括有片上调控的半导体激光阵列和准直透镜;半导体激光光源输出的激光束入射到变换透镜上,将阵列上各激光束的空间位偏移变换为角度偏差并入射到光栅上发生衍射,实现共孔径合束输出;或使变换透镜和第一光栅替换为第二光栅和第三光栅,将激光束入射到第二光栅上发生衍射,衍射后的光束再射入第三光栅上发生衍射并实现共孔径合束输出。本发明可直接在片上发光单元所出射的激光的中心波长以一定的光谱间隔进行锁定,实现了光谱锁定调控部分与光谱合成光路的解耦合,缩减了系统尺寸,增加了系统的可靠性及工程可行性。
  • 基于调控半导体激光芯片光谱束装

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