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]产生双指数高斯光束的方法及系统-CN201710802047.3有效
  • 姚海南;王飞;蔡阳健 - 苏州大学
  • 2017-09-07 - 2023-08-25 - G02B27/09
  • 本发明涉及一种产生双指数高斯光束的方法及系统,为了实现多个不同横向波矢、具有特定振幅的高斯光束的叠加而设计。本发明线偏振的高斯光束首先经过涡旋相位板,向线偏振的高斯光束引入相位因子,产生高斯涡旋光束;然后高斯涡旋光束经过加载有至少两个环状振幅全息图的振幅空间光调制器,通过调控环状振幅全息图的透光率,进而调控高斯涡旋光束(双指数高斯光束)的振幅,产生双指数高斯光束角谱函数;最后,进行傅里叶变换,产生双指数高斯光束。本发明双指数高斯光束叠加的灵活性更高,产生双指数高斯光束的操作也较为简单。
  • 产生指数贝塞尔高斯光束方法系统
  • [发明专利]一种基于多缝干涉照明的大视场光片显微成像系统及方法-CN202110892181.3在审
  • 于斌;胡金虎;屈军乐;林丹樱;曹慧群 - 深圳大学
  • 2021-08-04 - 2021-11-19 - G01N21/64
  • 本发明提供了一种基于多缝干涉照明的大视场光片显微成像系统及方法,包括:用于产生高斯光束的高斯光束产生模块;用于接收高斯光束,将高斯光束转换为焦深范围大于高斯光束瑞利距离的类无衍射光片,并将类无衍射光片投射至样品面上,激发样品产生荧光信号的类无衍射光片产生模块;用于采集荧光信号,得到样品的图像信息的探测器。本发明通过类无衍射光片产生模块将高斯光束转换为焦深范围大于高斯光束瑞利距离的类无衍射光片,通过类无衍射光片激发样品产生荧光信号,可以减少照明光片的厚度,扩大照明光片的焦深,消除光束的旁瓣
  • 一种基于干涉照明视场显微成像系统方法
  • [实用新型]一种产生激光束的装置-CN201520512683.9有效
  • 王建刚;王雪辉;冯峰;程伟 - 武汉华工激光工程有限责任公司
  • 2015-07-15 - 2016-01-20 - B23K26/064
  • 本实用新型涉及激光切割领域,尤其涉及一种产生激光束的装置。所述装置包括锥形棱镜、第一聚焦镜和第二聚焦镜,其中,第一聚焦镜和第二聚焦镜构成4f系统,具体的:锥形棱镜,用于将高斯激光束整形为光束;所述光束经过第一聚焦镜后,形成环形激光;所述环形激光经过第二聚焦镜后,形成加工材料所用的激光,所述激光具有指定的聚焦光斑和焦深。本实用新型实施例利用激光器产生的高斯激光束通过锥形棱镜时产生两束特定夹角的高斯激光束,高斯激光束相互干涉产生光束,光束穿通过一个4f系统后,光束被放大或缩小形成材料加工所需要的光斑大小和焦深
  • 一种产生贝塞尔激光束装置
  • [发明专利]基于光束的飞秒激光加工系统及方法-CN202310861960.6在审
  • 文晓难;胡佳伟;田晓琳;罗宇恒;杨梦龙;李庆 - 西安空天机电智能制造有限公司
  • 2023-07-13 - 2023-10-10 - B23K26/06
  • 本发明公开了一种基于光束的飞秒激光加工系统及方法,涉及激光加工技术领域。其中,所述飞秒激光加工系统包括:顺次设置的飞秒激光器、调制模块、光束发生件以及扫描模块,其中,飞秒激光器用于发射出高斯光束;调制模块用于对高斯光束进行调制得到偏振高斯光束;光束发生件用于将偏振高斯光束转换成光束;扫描模块用于对光束进行反射和透射,以使反射和透射后的光束对待加工材料的工作面进行加工。实施本发明的技术方案解决了高斯光束无法控制材料周围热量沉积的问题,可将部分热量重新分配到远离中心的位置,降低了热梯度、优化了热轮廓及微观结构晶粒,从而提高了激光加工的质量。
  • 基于贝塞尔光束激光加工系统方法
  • [发明专利]产生径向-高斯光束的系统和方法-CN201210535243.6有效
  • 王飞;吴高峰;刘显龙;蔡阳健 - 苏州大学
  • 2012-12-12 - 2013-03-20 - G02B27/09
  • 本发明公开了一种产生径向-高斯光束的系统,该系统沿着产生线偏振光的光源的光线方向依次放置扩束器、由计算机控制的空间光调制器、拓扑荷为1的涡旋相位板和径向偏振转换器。将计算机生成的计算全息图加载到所述空间光调制器上形成计算全息光栅,从而产生1阶的高斯光束。旋转涡旋相位板使他的相位结构分布刚好和空间光调制器出来的高斯光束的相位结构分布相反,消除了高斯光束的涡旋相位。紧接着让消除涡旋相位的高斯光束通过径向偏振转换器。由于计算机全息图的灵活性,所以可以通过产生不同的全息图来产生不同环数的径向偏振高斯光束,同时产生的径向偏振光束具有自我修复能力。
  • 产生径向贝塞尔光束系统方法
  • [实用新型]产生径向-高斯光束的系统-CN201220684591.5有效
  • 王飞;吴高峰;刘显龙;蔡阳健 - 苏州大学
  • 2012-12-12 - 2013-07-31 - G02B27/09
  • 本实用新型公开了一种产生径向-高斯光束的系统,该系统沿着产生线偏振光的光源的光线方向依次放置扩束器、由计算机控制的空间光调制器、拓扑荷为1的涡旋相位板和径向偏振转换器。将计算机生成的计算全息图加载到所述空间光调制器上形成计算全息光栅,从而产生1阶的高斯光束。旋转涡旋相位板使他的相位结构分布刚好和空间光调制器出来的高斯光束的相位结构分布相反,消除了高斯光束的涡旋相位。紧接着让消除涡旋相位的高斯光束通过径向偏振转换器。由于计算机全息图的灵活性,所以可以通过产生不同的全息图来产生不同环数的径向偏振高斯光束,同时产生的径向偏振光束具有自我修复能力。
  • 产生径向贝塞尔光束系统
  • [发明专利]高斯光束的衍射场计算方法、装置、设备及介质-CN202211600523.0在审
  • 赵帅;严启峰;钟志成 - 季华实验室
  • 2022-12-12 - 2023-06-09 - G06F17/14
  • 本申请公开了一种高斯光束的衍射场计算方法、装置、设备及介质,高斯光束由离轴锥反射镜的锥面将以一预设入射角入射的高斯光束反射得到;方法包括:获取高斯光束在离轴锥反射镜上刚刚反射后形成的反射光束的第一光场分布;基于所述第一光场分布,构建一虚拟面,并获得所述高斯光束在所述虚拟面上的第三光场分布;确定第三光场分布的离散化频谱;确定高斯光束在预设衍射场上的离散采样点坐标集;基于离散化频谱,对离散采样点坐标集进行非均匀离散傅里叶变换,获得高斯光束在预设衍射场上的第二光场分布。本申请提供了一种计算离轴锥反射镜生成的高斯光束的衍射场的低复杂度、快速计算算法。
  • 贝塞尔高斯光束衍射计算方法装置设备介质
  • [发明专利]一种产生高质量准阵列光束的方法及系统-CN201710765842.X有效
  • 梁春豪;糜宸坤;王飞;蔡阳健 - 苏州大学
  • 2017-08-30 - 2020-05-22 - G02B27/09
  • 本发明公开了一种产生高质量准阵列光束的方法及系统,该方法包括:产生高斯光束;对高斯光束进行扩束;对扩束后的高斯光束进行调制,生成阵列点光束;将阵列点光束打散,生成完全非相干光束;将完全非相干光束准直,生成部分相干光束;对部分相干光束进行调制,在焦点处生成圆环状涡旋光束;将圆环状涡旋光束聚焦,在焦点处生成准阵列光束。本发明提出的产生高质量准阵列光束的方法及系统,通过使用常见的光学器材,可以产生高质量的准阵列光束,并且可根据需要调控准阵列光束的阵列方式、阵列的个数以及阶数,可产生高功率的准阵列光束
  • 一种产生质量准贝塞尔阵列光束方法系统
  • [发明专利]基于多焦点光照明的超分辨显微成像装置及方法-CN201910803024.3有效
  • 于斌;邹小慧;屈军乐;林丹樱;曹慧群 - 深圳大学
  • 2019-08-28 - 2022-05-10 - G01N21/64
  • 本发明提供了基于多焦点光照明的超分辨显微成像装置及方法,所述装置包括:激光光源,扩束准直反射组件;根据导入的等间隔切换的照明模式激发样品面产生高斯分布的荧光信号的高斯荧光产生组件;将高斯分布的荧光信号转换为分布的荧光信号,获得图像数据的荧光产生组件;对图像数据进行图像重构,获得超分辨率的样品二维信息图像的控制终端。本申请通过多个聚焦点同时激发样品,提高了显微成像装置的成像范围,减少样品采集时间,将高斯分布的荧光信号转换为分布的荧光信号,并对采集的分布荧光信号的图像数据进行图像重构,能够实现提高信噪比的同时实现大工作距离下超分辨成像
  • 基于焦点照明分辨贝塞尔显微成像装置方法
  • [发明专利]一种自恢复OAM-FSO系统-CN202110045218.9在审
  • 郭忠义;龚超凡;刘洪郡;郭凯 - 合肥工业大学
  • 2021-01-14 - 2021-06-04 - H04B10/11
  • 本发明涉及涡旋光通信技术领域,公开了一种自恢复OAM‑FSO系统,包括作为信息载体的高斯涡旋光束以及作为探针的高斯光束:发射端,所述高斯光束入射到空间光调制器SLM‑1上,以生成所需的高斯涡旋光束,高斯涡旋光束通过自由空间湍流信道传播;接收端,经大气湍流环境后,未经调制的高斯光束通过CCD相机对畸变的光场强度进行捕捉其强度分布,并传入计算机中通过GS算法对其进行相位补偿,将补偿相位加载到空间光调制器SLM‑2上;通过傅里叶透镜将高斯涡旋光束转换为完美涡旋光束,再通过复合相位全息图对完美涡旋光束进行解调。
  • 一种恢复oamfso系统

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