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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果5058517个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]薄型材料高速激光打孔方法-CN01114374.6无效
  • 周卓尤;陈培锋 - 武汉华工激光工程有限责任公司
  • 2001-07-24 - 2004-03-31 - B23K26/08
  • 本发明提供一种薄型材料高速激光打孔方法,激光器1发出的激光束经全反射镜2反射后进入光学变换3,从光学变换3出来后的激光束投射到多面体棱镜4上,多面体棱镜4将接收到的激光束反射进入光闸5。光闸5有两个作用,其一为将接收到的连续激光束变换为8路激光脉冲序列;其二为控制这8路激光脉冲序列的导通与断开,即起到光闸的作用。从光学变换5出来的8路激光脉冲序列被光学变换6和6`分为两组,每组4路。该两组激光脉冲序列经光路变换,分别进入两组光学变换7和7`,如图2。光学变换7和7`将这两组激光脉冲序列分别导入两组聚焦头8`和8,8`和8将接收到的激光脉冲序列聚焦打孔。
  • 材料高速激光打孔方法
  • [发明专利]一种阵列微梁单元偏角测量系统-CN200810102776.9无效
  • 赵立新;张青川;陈大鹏;胡松;唐小萍 - 中国科学院光电技术研究所
  • 2008-03-26 - 2008-09-10 - G01D5/28
  • 一种阵列微梁单元偏角测量系统,包括照明光源、聚光镜、滤波针孔、准直系统、起偏器、偏振分光镜、1/4波片,傅立叶变换,滤波刀口,傅立叶逆变换和CCD相机;照明光源发出的光经聚光镜和滤波针孔组成的光束滤波器后经准直系统变为平行光,再经起偏器变为线偏振光束,线偏振光束经偏振分光镜反射后照明阵列微梁,被阵列微梁反射后再次到达偏振分光镜,线偏振照明光束两次经过偏振分光镜与阵列微梁之间的1/4波片,相位改变π/2,被阵列微梁反射的成像光束可透过偏振分光镜,经傅立叶变换和滤波刀口、及傅立叶逆变换组成的4f滤波系统后成像于CCD相机上;本发明通过对照明光的偏振态控制,降低了测量信号的背景噪声,提高了系统信噪比,显示了特有的优势。
  • 一种阵列单元偏角测量系统
  • [发明专利]一种空心光束的产生装置-CN201610462816.5有效
  • 夏辉;肖志宇 - 夏辉
  • 2016-06-23 - 2018-05-01 - G02B27/09
  • 本发明提供了一种空心光束的产生装置。其中,该装置包括空间光调制器、分束器、反射镜和变换。空间光调制器、反射镜和变换分别在分束器不同的侧部;空间光调制器与分束器之间的距离等于反射镜与分束器之间的距离;空间光调制器用于接收分束器所射出的第一光束和向分束器反射出第二光束,第一光束与第二光束具有π的相位差;变换用于接收分束器所射出的第三光束和输出空心光束,第三光束为第二光束与反射镜反射的第四光束重合的光束;第二光束与第四光束具有π的相位差。本发明利用分束器实现激光光束的耦合,对激光光束直接调制产生空心光束,装置简单易操作。
  • 一种空心光束产生装置
  • [实用新型]一种激光打孔刻痕装置-CN200420114954.7无效
  • 黄涛;王智勇;邹玉贤;左铁钏;李东江;王益泉 - 宝山钢铁股份有限公司;北京工业大学
  • 2004-12-28 - 2006-04-19 - B23K26/06
  • 一种激光打孔刻痕装置,对运动的薄型板材进行高速度激光打孔兼刻痕,包括双脉冲激光器、光学变换、转镜及F-θ聚焦光学系统;双脉冲激光器输出长、短脉冲;光学变换包括两个焦距不同的透镜组成,前透镜焦距短,后透镜焦距长,对脉冲激光进行扩束变换;转镜为一维转镜,将经光学变换变换后的激光光束发生偏转,偏转方向与板材的运动方向相同;F-θ聚焦光学系统包括两个非球面透镜,前一个非球面透镜将激光光束进行进一步的偏折,并改变激光光束的波前形状,后一个透镜将激光光束进行聚焦,经聚焦后打在运动板材上,短脉冲激光来打孔,而长脉冲激光来刻痕。
  • 一种激光打孔刻痕装置
  • [发明专利]腔外激光频率变换变换方法-CN201410110905.4有效
  • 董志伟;郑立威;陈德应;于欣;樊荣伟;李旭东;马欲飞;彭江波;李晓辉 - 哈尔滨工业大学
  • 2014-03-24 - 2014-06-18 - H01S3/10
  • 腔外激光频率变换变换方法,涉及快速获得高效率腔外激光频率变换及方法,属于激光与物质相互作用领域。解决了现有腔外激光频率变换方法中存在的倍频效率差,腔外激光频率变换的自动化程度低的问题,本发明所述非线性晶体放置在晶体架上,短脉冲激光器发射的激光经光阑调整传输方向后的光束入射至非线性晶体,经非线性晶体进行频率变换后的混合光入射至滤波片,经滤波片滤波后的目标光束发射至偏振片或衰减片,经偏振片或衰减片后射出的光束入射至光电探测器的感光面上,光电探测器的光强电信号输出端连接计算机的光强电信号输入端,计算机的串口通过数据线连接步进电机的位移信号输入端本发明适用于进行腔外激光频率变换
  • 激光频率变换系统方法
  • [发明专利]一种生成有限能量一阶艾里导数光束的方法-CN202210300424.4在审
  • 徐一清;臧翔;周益民;但汶松;周国泉 - 浙江农林大学
  • 2022-03-24 - 2022-06-24 - G02B27/09
  • 本发明提出了一种生成有限能量一阶艾里导数光束的方法,属于光学研究技术领域,激光器产生基模高斯光束,并将所述基模高斯光束输入到第一空间光调制器中;第一空间光调制器对所述基模高斯光束进行优美厄米‑高斯转换,得到特定权重系数的四束优美厄米‑高斯光束并输入到包括4f光学系统和光阑的过滤系统中进行滤光净化,并将优美厄米‑高斯叠加光源输入到由第三凸透镜、第二空间光调制器和第四凸透镜所组成的艾里光学变换中;艾里光学变换对所述优美厄米‑高斯叠加光源进行艾里光学变换,得到有限能量一阶艾里导数光束,并将所述有限能量一阶艾里导数光束输入到所述光束轮廓分析仪中进行光强分布的记录。
  • 一种生成有限能量一阶导数光束方法
  • [发明专利]一种无损可编程的任意矢量光束生成系统及方法-CN202211366289.X在审
  • 封丰;赵梦晗;薛泽政 - 天津大学
  • 2022-10-31 - 2023-04-04 - G02B27/28
  • 本发明公开一种无损可编程的任意矢量光束生成系统及方法,系统包括激光器,激光器的输出激光依次经过偏振片、第一半波片、偏振分束器、酉变换空间光转换系、偏振合束器、四分之一波片、偏振分析仪和CCD相机,所述偏振分束器与酉变换空间光转换系之间还设置有第二半波片,酉变换空间光转换系与偏振合束器之间还设置有第三半波片;所述酉变换空间光转换系由若干相位平面与平面反射镜组成,酉变换空间光转换系用于将偏振分束器输出的正交偏振的普通高斯模式激光转换成正交偏振的拉盖尔高斯模式激光
  • 一种无损可编程任意矢量光束生成系统方法
  • [发明专利]一种UV激光切割FPC覆盖膜工艺-CN202011013743.4在审
  • 李荣 - 安徽中科春谷激光产业技术研究院有限公司
  • 2020-09-24 - 2021-01-01 - B23K26/38
  • 本发明涉及FPC覆盖膜加工技术领域,尤其指一种UV激光切割FPC覆盖膜工艺,采用真空吸附台对FPC覆盖膜进行吸附固定,通过全固态紫外激光器产生激光脉冲,然后通过光束变换对所述激光脉冲进行形态、能量密度的变换调整,并通过振镜扫描系统使诉讼激光脉冲高速扫描所述FPC覆盖膜,完成FPC覆盖膜的加工,本发明采用全固态紫外激光器产生激光脉冲,然后通过光束变换对所述激光脉冲进行形态、能量密度的变换调整,并通过振镜扫描系统使激光脉冲在代加工
  • 一种uv激光切割fpc覆盖工艺
  • [发明专利]一种高亮度半导体激光模块-CN202210975626.9在审
  • 秦文斌;刘子铭;王智勇 - 北京工业大学
  • 2022-08-15 - 2022-10-11 - H01S5/02326
  • 本发明公开了一种高亮度半导体激光模块,属于半导体激光器技术领域,包括基座和设置于第一、第二二维激光阵列光源内的快轴准直镜,与第一、第二二维激光阵列光源内包含的多个单管相对应;第一、第二二维激光阵列光源的光束经快轴准直镜、慢轴准直阵列准直,其中一半准直后的光束由半波片改变偏振态进入光束变换后,与另一半准直后直接进入光束变换由反射镜转向后的光束经偏振合束器完成合束;合束后光束经设置于基座上的光束平移系统、扩束系统本发明缩小了绿光半导体激光器模块体积,改善二维激光阵列光源的光束质量,使得准直后的光束经聚焦可以耦合进小数值孔径光纤,实现绿光半导体激光高亮度光纤耦合输出。
  • 一种亮度半导体激光模块

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top