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]一种带指示光的功率单腔L型绿光激光器-CN200710303938.0无效
  • 王智勇;鄢歆;刘学胜;刘腾;赵思思;王旭葆 - 北京工业大学
  • 2007-12-21 - 2008-07-02 - H01S3/08
  • 本发明是一种带指示光的功率单腔L型绿光激光器,属于绿光激光倍频装置技术领域。包括镀有对基频光1064nm全膜的全,在全沿光路到激光棒之间加一Q开关,Q开关之后是包含激光棒和泵浦源的泵浦腔,激光棒两端镀有对基频光的增透膜,在激光棒之后设置一45°输出,输出镜面向腔内一面镀有对45°的532nm绿光全透、45°的1064nm基频光全的介质膜,在输出后面依次是非线性倍频晶体和双波长全。在绿光谐振腔另一侧设置红光发生器,红光经过谐振腔,在45°输出处透射出去指示绿光的输出位置。本发明的优点是:功率、脉宽窄、稳定度、结构简单、体积小、能耗低、使用安全方便。
  • 一种指示功率型绿光激光器
  • [实用新型]一种带指示光的功率单腔L型绿光激光器-CN200720187375.9在审
  • 王智勇;鄢歆;刘学胜;刘腾;赵思思;王旭葆 - 北京工业大学
  • 2007-12-21 - 2008-10-08 - H01S3/08
  • 本实用新型是一种带指示光的功率单腔L型绿光激光器,属于绿光激光倍频装置技术领域。包括镀有对基频光1064nm全膜的全,在全沿光路到激光棒之间加一Q开关,Q开关之后是包含激光棒和泵浦源的泵浦腔,激光棒两端镀有对基频光的增透膜,在激光棒之后设置一45°输出,输出镜面向腔内一面镀有对45°的532nm绿光全透、45°的1064nm基频光全的介质膜,在输出后面依次是非线性倍频晶体和双波长全。在绿光谐振腔另一侧设置红光发生器,红光经过谐振腔,在45°输出处透射出去指示绿光的输出位置。本实用新型的优点是:功率、脉宽窄、稳定度、结构简单、体积小、能耗低、使用安全方便。
  • 一种指示功率型绿光激光器
  • [发明专利]激光二极管阵列的离轴光谱组束装置-CN201010598464.9无效
  • 苏宙平;张秀梅;陈国庆 - 江南大学
  • 2010-12-21 - 2011-06-01 - H01S5/40
  • 本发明涉及一种激光二极管阵列的离轴光谱组束装置,其包括激光二极管阵列及快轴准直;快轴准直的后侧设有第一透镜,第一透镜的后上方依次设有第二透镜及与第二透镜及第一透镜以及二极管阵列的后端面,形成离轴外反馈腔;第一透镜的后下方设有衍射光栅,衍射光栅与第一透镜间设有输出耦合,输出耦合与衍射光栅及第一透镜间形成光谱组束结构;激光二极管阵列向上发出的光线经过第一透镜与第二透镜对发散角压缩后,打到,那些平行于发现反射到快轴准直,激光二极管阵列向下发出的光线经第一透镜的下部射向衍射光栅,经衍射光栅衍射后通过输出耦合,部分光沿原路反馈到二极管阵列的有源区内,部分作为激光输出。
  • 激光二极管阵列光谱束装
  • [实用新型]激光二极管阵列的离轴光谱组束装置-CN201020672567.0无效
  • 苏宙平;张秀梅;陈国庆 - 江南大学
  • 2010-12-21 - 2011-09-21 - H01S5/40
  • 本实用新型涉及一种激光二极管阵列的离轴光谱组束装置,其包括激光二极管阵列及快轴准直;快轴准直的后侧设有第一透镜,第一透镜的后上方依次设有第二透镜及与第二透镜及第一透镜以及二极管阵列的后端面,形成离轴外反馈腔;第一透镜的后下方设有衍射光栅,衍射光栅与第一透镜间设有输出耦合,输出耦合与衍射光栅及第一透镜间形成光谱组束结构;激光二极管阵列向上发出的光线经过第一透镜与第二透镜对发散角压缩后,打到,那些平行于发现反射到快轴准直,激光二极管阵列向下发出的光线经第一透镜的下部射向衍射光栅,经衍射光栅衍射后通过输出耦合,部分光沿原路反馈到二极管阵列的有源区内,部分作为激光输出。
  • 激光二极管阵列光谱束装
  • [发明专利]一种同时测量S和P偏振光反射率的方法-CN201310413019.4有效
  • 李斌成;祖鸿宇;韩艳玲 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2013-09-11 - 2013-12-25 - G01M11/02
  • 本发明涉及一种同时测量对S和P偏振光反射率的方法,将光强周期性调制的连续激光注入稳定初始谐振腔,由探测器探测衰荡信号,通过双指数拟合得到初始谐振腔内S和P偏振光的衰荡时间τ0S和τ0P,计算得到腔S和P偏振光的平均反射率R0S和R0P;同样,在初始光学谐振腔两腔间根据使用角度放入待测高构成测试光学谐振腔,得到测试腔S和P偏振光的衰荡时间τ1S和τ1P,计算出待测高对S和P偏振光的反射率本发明优点:避免了以往测量反射率未区分S和P偏振态所引起的误差,可以应用任意偏振特性的激光器测量待测高对S和P偏振光的反射率,可以不用起偏器,测量装置简单,测量精度
  • 一种同时测量高反镜偏振光反射率方法
  • [发明专利]基于法拉第效应的全光纤差流测量装置-CN200910312697.5无效
  • 郭志忠;申岩;张国庆;于文斌;路忠锋 - 哈尔滨工业大学
  • 2009-12-30 - 2010-07-07 - G01R15/24
  • 基于法拉第效应的全光纤差流测量装置,涉及光学控制领域,它解决现有的光在传播过程中光束受电磁干扰性强,并且采用数字信号判断光的偏转角度的准确率低,使用两台光电探测器的成本的问题,其装置包括光源、光电探测器和晶体,还包括半波片、半透半和全,系统输入光束经晶体透射后获得振光束,偏振光束入射至半透半;经半透半入射的偏振光束出射反射光束和透射光束,系统输入光束经半波片透射后入射至晶体,经晶体透射后获得偏振光束,偏振光束入射至全,经全入射的偏振光束出射反射光束,所述经半透半出射的透射光束与全反射的反射光束汇聚至光电探测器的光输入端。
  • 基于法拉第效应光纤测量装置
  • [实用新型]一种基于角锥棱镜的多路灯泵激光器相干合成装置-CN201320447860.0有效
  • 许昌云;陈霞 - 武汉梅曼科技有限公司
  • 2013-07-25 - 2013-12-11 - H01S3/081
  • 本实用新型公开了一种基于角锥棱镜的多路灯泵激光器相干合成装置,包括泵浦系统、谐振腔全和输出,还包括设置在谐振腔全和输出之间的第一路激光器和第二路激光器,第一路激光器包括第一激光介质、第一路互注入组分光和第一路互注入组全;第二路激光器包括第二激光介质、第二路互注入组分光和第二路互注入组全,第一路互注入组全与第二路互注入组全之间形成的互注入光路分别与第一激光介质所在的光路和第二激光介质所在的光路垂直相交,第一路互注入组分光和第二路互注入组分光分别设置在相交处。本实用新型体积紧凑小巧,合束效率;成本较低;可扩展性强,具有较好的定标放大能力。
  • 一种基于棱镜路灯激光器相干合成装置
  • [实用新型]一种多波段混合光源-CN202020789005.8有效
  • 韦国兴;黄文电;何伟锋;滕家好 - 中山鼎硕光电科技有限公司
  • 2020-05-13 - 2020-11-03 - H01S5/10
  • 本实用新型公开了一种多波段混合光源,包括750nm激光二极管、激光聚焦镜片一、透750nm671nm二相色一、激光扩束镜片组、石英匀化光纤、非球激光耦合镜片、透400nm‑650nm671nm750nm二相色二、非球激光耦合镜片组、LED发光芯片、808nm激光二极管、激光聚焦镜片、ND:YVO4晶体、全、LBO晶体、透671nm1342nm折返。本实用新型通过系列晶体、折、耦合、扩束及匀光器件组成新的光学系统,能够的一根光纤里匀光输出750nm、671nm和LED混合激光光源,可靠性,节能高效。
  • 一种波段混合光源
  • [发明专利]手持式激光清洗装置-CN201911317083.6在审
  • 成巍;王靖雯;任远;吴明伟;马新强;瞿娇娇 - 山东省科学院激光研究所
  • 2019-12-19 - 2020-04-10 - B08B7/00
  • 本申请中壳体内设有主控板、激光器、激光器电源、振驱动板及声光调制器驱动器,激光器的底板上设有0度全、泵浦源、声光调制器、输出、第一45度全,泵浦源通过水管连接冷水机,激光器电源、振驱动板及声光调制器驱动器均与主控板的输出端信号连接;第一45度全的后侧设有第二45度全,第二45度全的左侧设有耦合头;激光清洗头通过光纤连接耦合头,激光清洗头位于壳体外;激光清洗头内设有振,振与振驱动板的输出端信号连接,振驱动板与主控板的输出端信号连接本申请激光器发出的激光峰值功率
  • 手持激光清洗装置

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