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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  • [实用新型]应用纳脉冲以剥离外延芯片的系统-CN202022333183.2有效
  • 蔡明聪;洪瑜亨;游家豪;黄俊杰 - 旭臻科技有限公司
  • 2020-10-19 - 2021-08-17 - B23K26/36
  • 一种应用纳脉冲以剥离外延芯片的系统,包括一纳脉冲光机、一加工载台、一扩束镜组、一绕射光学元件、一振镜扫描模块、一视觉辨识模块及一控制单元。纳脉冲光机提供一激光脉冲光束作为剥离外延芯片的激光加工光源;扩束镜组、绕射光学元件与振镜扫描模块皆位于激光脉冲光束的传递途径上;视觉辨识模块,用以检视激光脉冲光束投射于所欲加工位置的状态;控制单元则以电性连接并使加工载台、振镜扫描模块、视觉辨识模块及纳脉冲光机同步协作,并搭配特定的激光加工路径,与经适当设计的绕射光学元件,以克服纳脉冲用于精密加工时,激光热效应的问题,进而实现以纳脉冲光机对外延芯片进行激光烧蚀的剥离作业
  • 应用脉冲激光剥离外延芯片系统
  • [发明专利]一种纳脉冲光纤激光-CN201711089617.5有效
  • 钟亥哲;杨建龙;胡斌;王世伟;范滇元 - 深圳大学
  • 2017-11-08 - 2019-08-16 - H01S3/067
  • 本发明属于激光技术领域,公开了一种纳脉冲光纤激光器,该纳脉冲光纤激光器包括:第一级脉冲发生器、第二级脉冲发生器、第三级脉冲发生器和连续激光二极管,第一级脉冲发生器包括激光二极管,该第一级脉冲发生器的输出端连接于该第二级脉冲发生器的输入端,该第二级脉冲发生器的输出端和该连续激光二极管分别连接于该第三级脉冲发生器的两个输入端的其中一个输入端,构成串联式级联结构。以该激光二级管产生的1.55微米脉冲作为初始泵浦源,可直接产生3.47微米纳脉冲。该纳脉冲光纤激光器具有低损耗、紧凑和一体化的优点。
  • 一种脉冲光纤激光器
  • [发明专利]一种用于超快脉冲时域波形测量的装置及方法-CN201310503608.1有效
  • 龚鹏伟;谢文;马红梅;杨春涛;姜河;谌贝 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2013-10-23 - 2014-01-22 - G01R13/02
  • 本发明涉及一种用于超快脉冲时域波形测量的装置,包括微波信号源、脉冲器、光导探针、同轴到共面转换器、共面波导和锁相放大器;所述微波信号源为超快脉冲产生器和脉冲器提供微波信号源,使超快脉冲产生器产生超快脉冲;所述同轴到共面转换器将接收到的超快脉冲传递到共面波导上产生超快脉冲电场;所述延时激光激励光导探针在超快脉冲电场作用下产生光敏电流,并通过锁相放大器采样。本发明优点在于可以测量脉冲宽度为亚10ps的超快脉冲,不仅可以测量同轴传输的超快脉冲,而且可以测量平面传输的超快脉冲,实现了超快脉冲时域波形测量的新突破,提高了对能够产生超快脉冲的仪器设备和器件的测量水平
  • 一种用于脉冲时域波形测量装置方法
  • [实用新型]光纤激光美容仪-CN202020824085.6有效
  • 曹祥东;李德荣;汪家乐;杨欢;罗文清;邴召荣 - 青岛自贸激光科技有限公司
  • 2020-05-15 - 2022-01-11 - A61B18/22
  • 本实用新型涉及激光设备技术领域,尤其涉及一种光纤激光美容仪,包括:美容仪机柜、光纤主放大及传输模块,以及美容仪手柄,所述美容仪机柜中依次设置有光纤种子源、脉冲展宽器、脉冲选择器、光纤预放大器及电控模块;所述光纤主放大及传输模块与所述光纤预放大器输出端通过光纤熔接方式连接;所述美容仪手柄中依次设置有脉冲压缩器、扩束装置、扫描振镜及聚焦镜,所述脉冲压缩器设置于所述光纤主放大及传输模块的输出端。美容仪光源采用脉冲器,相比纳和皮脉冲的持续时间更短,峰值功率更高,不伤及周边皮肤组织。采用光纤主放大及传输模块同时实现光纤放大和光纤传输功能,使用和维护简单,大幅降低成本,且稳定性高。
  • 光纤激光美容
  • [发明专利]1微米波段全光纤涡旋激光器设计-CN202111055948.3在审
  • 张海涛;陈俊宇;周明;赵乾 - 清华大学
  • 2021-10-15 - 2021-12-07 - H01S3/067
  • 本发明介绍了一种1微米波段的全光纤涡旋激光器,其特征是利用波长为980nm的半导体激光器通过波分复用器(WDM)泵浦掺镱光纤得到中心波长为1030nm的激光,通过光纤内非线性偏振旋转锁模的方式实现腔内的锁模,输出脉冲,之后通过直径仅有1微米的微光纤能够提供光纤腔内1微米处的负色散从而实现腔内的色散管理孤子,实现量级的脉冲输出。输出的基模经过模式转换耦合器(MSC)实现腔内从基模(LP01)到一阶模(LP11)的转换,通过相位控制技术实现全光纤涡旋激光器的输出。本发明解决了1微米波段全光纤涡旋激光的技术问题。
  • 微米波段光纤涡旋激光器设计
  • [发明专利]一种降低飞激光引入结构所需脉冲数的装置和方法-CN202010354304.3在审
  • 张静宇;高骥超;刘思垣 - 华中科技大学
  • 2020-04-29 - 2020-07-10 - B23K26/06
  • 本发明公开了一种降低飞激光引入结构所需脉冲数的装置和方法,属于激光加工领域。方法包括:产生第一束激光脉冲和第二束激光脉冲;调制第一束激光脉冲和第二束激光脉冲的延迟时间,使第二束激光脉冲落后于第一束激光脉冲0‑150范围内;将第一束激光脉冲和第二束激光脉冲聚焦到加工材料内部的加工区域,形成各向异性结构;其中,第一激光脉冲用于在材料中产生纳米等离子体激元;第二激光脉冲用于加速纳米等离子体激元的非对称生长过程。本发明有效减少了生成纳米光栅结构所需的脉冲数量,提高了纳米光栅结构的生成速度,能够满足光存储等对速度有很高要求的应用。
  • 一种降低激光引入结构脉冲装置方法
  • [发明专利]基于2μm波段皮激光泵浦的中红外宽光谱激光-CN202210953590.4在审
  • 李平雪;姚传飞;王萱 - 北京工业大学
  • 2022-08-10 - 2022-11-01 - H01S3/067
  • 基于2μm波段皮激光泵浦的中红外宽光谱激光器属于激光技术领域,包括依次连接的2微米皮激光器、预放大器、光展宽器、放大器、主放大器、钬光纤和软玻璃光纤;所述2微米皮激光器用于产生2微米波段的皮脉冲;所述预放大器用于将所述皮脉冲的功率进行第一次预放大;所述光纤展宽器用于将第一次预放大后的皮脉冲进行脉冲展宽;所述放大器用于将脉冲展宽后的皮脉冲的功率进行第二次放大;所述主放大器用于将第二次放大后的皮脉冲进行主功率放大本发明能够获得高功率、宽光谱的激光脉冲输出,具有结构紧凑、集成度高、稳定性好、价格低廉等优点。
  • 基于波段激光红外光谱激光器
  • [发明专利]基于频移拉曼孤子的级联泵浦3.5微米全光纤放大器-CN202210537014.1在审
  • 李平雪;姚传飞;吴永静 - 北京工业大学
  • 2022-05-17 - 2022-11-15 - H01S3/067
  • 基于频移拉曼孤子的级联泵浦3.5微米全光纤放大器属于中红外光纤激光器领域。本发明采用基于频移拉曼孤子的光纤激光器提供信号光源和第二泵浦光源,中红外侧面合束器后向提供第一泵浦光源,有效解决了级联泵浦3.5微米光纤放大器中第一泵浦光源和第二泵浦光源难以分别耦合进包层和纤芯的难题;信号光源获得方式、泵浦耦合方式、脉冲压缩方式以及全软玻璃光纤的使用保证了放大器的全光纤结构,在紧凑的全光纤放大器中输出稳定的高能量3.5μm脉冲。本发明高效快捷地解决3.5μm放大器信号光源获得困难、级联泵浦方式复杂、放大器装配复杂等问题,充分地发挥光纤激光器的优势,提高3.5μm光纤放大器的激光输出。
  • 基于频移拉曼孤子级联3.5微米光纤放大器
  • [发明专利]一种同步泵浦锁模超短脉冲装置及其锁模方法-CN202110836571.9在审
  • 滕浩;魏志义 - 中国科学院物理研究所
  • 2021-07-23 - 2023-02-03 - H01S3/094
  • 本发明提供了一种同步泵浦锁模超短脉冲装置,包括具有第一振荡腔的掺镱全光纤激光器和具有第二振荡腔的掺钛蓝宝石激光器,其中所述掺镱全光纤激光器用于输出具有第一中心波长的第一脉冲序列作为泵浦光,或通过倍频器倍频为第二脉冲序列以作为泵浦光;所述掺钛蓝宝石激光器由所述泵浦光泵浦,产生具有目标中心波长的目标脉冲序列并输出;以及其中,根据所述第一振荡腔的长度调节所述第二振荡腔的长度以使得所述第一脉冲序列与所述目标脉冲序列被同步泵浦锁模。本发明所述的方法和装置锁模容易,稳定性高,可同时输出不同中心波长且彼此同步锁模的或皮激光,而且成本大大降低。
  • 一种同步泵浦锁模超短脉冲激光装置及其方法

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