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公开(公告)号:CN110967680B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201911315609.7
申请日:2019-12-18
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 一种用于三维扫描的复合结构转镜及应用其的激光雷达,用于三维扫描的复合结构转镜包括:转镜本体,包括多个转镜单元,每个转镜单元包括:反射面;折射介质,设置于所述反射面外侧,所述折射介质包括多个折射率不同的折射介质单元;旋转轴,设置于所述转镜本体的中轴线上,用于所述转镜本体围绕所述旋转轴进行圆周转动;步进轨道,用于所述转镜本体沿着步进轨道步进移动,且所述步进本体在步进移动时,一入射光线能依次入射到不同折射率的折射介质单元上。本发明使得单束激光在该用于三维扫描的复合结构转镜的扫描工作方式下直接获得三维空间内的扫描。
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公开(公告)号:CN114985990A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210826507.7
申请日:2022-07-14
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: B23K26/53 , B23K26/064 , H01L21/78
Abstract: 本发明公开了一种双激光裂片方法和装置,该方法和装置为对脆性材料进行裂片的方法和装置,利用超短脉冲激光束的高峰值功率和“冷加工”的特点在材料非线性吸收,使得材料的局部位置发生爆破,形成微裂纹实现材料改质,然后利用短脉冲激光束或连续激光束的热特性实现材料内部裂纹的均匀扩展,最终获得表面粗糙度较低的材料表面。由于材料表面粗糙度较低,在进行研磨和抛光时可大大减小后续的加工时间,这样对加工效率有质的提升,同时降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN114597762A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011414231.9
申请日:2020-12-07
Applicant: 深圳市联赢激光股份有限公司 , 中国科学院半导体研究所
Abstract: 本发明公开了一种蓝光半导体激光器合束装置及高亮度蓝光输出方法,涉及半导体激光器技术领域。发明包括TO封装的半导体单管、快慢轴准直镜、反射镜、1/2玻片、偏振棱镜以及耦合聚焦镜。所述结构将48个TO单管半导体激光器分为两组,每组为8×3的快慢轴空间组合。TO单管经快慢轴准直镜准直后,输出光束为一个类平行光束,该类平行光束通过反射镜反射后进行密集堆积消除暗区,最终得到一组紧密排列的合束光斑;再经由1/2玻片改变其中一组空间合束光束的偏振态,由偏振棱镜合束后耦合进105um/0.2NA的多模光纤中,得到一个高亮度的输出光斑。本发明增加了耦合的单管数量,提高了输出功率,达到了高亮度的蓝光输出。
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公开(公告)号:CN110579750B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201910975474.0
申请日:2019-10-14
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G01S7/481
Abstract: 一种利用单线雷达实现立体全方位扫描的方法,该方法是将单线雷达中的单个激光光源沿一螺旋线轨迹进行扫描运动,具体包括:在单线雷达侧表面构建单个激光光源往复运动的轨迹;在电机驱动下,单线雷达的单个激光光源沿着构建的单个激光光源往复运动的轨迹进行往复周期运动。在单线雷达侧表面构建单个激光光源往复运动的轨迹,包括:在单线雷达侧表面构建单个激光光源往复运动的轨迹AB,轨迹AB为同心圆螺旋线,A点与B点分别为同心圆螺旋线的两个端点,同心圆螺旋线的间距小于雷达的高度且同心圆螺旋线的间距相同或不同。本发明提出的方法将单线雷达中的单个激光光源沿一螺旋线轨迹进行扫描运动,从而获得更大的视场角,拓展更多的视场范围。
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公开(公告)号:CN110161524B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201910369695.3
申请日:2019-05-05
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 本发明公开了一种防止列车通过误报的扫描雷达判断方法,包括:设定扫描雷达的扫描范围和扫描周期,其中,所述扫描周期大于等于列车通过所述扫描范围所需时间;所述扫描雷达根据所述扫描范围和扫描周期进行扫描,并输出扫描结果;将当前扫描周期的扫描结果与上一扫描周期的扫描结果进行对比判断是否存在固定障碍物,从而判断所述障碍物是否为列车。该方法不仅能够显著降低误报率,而且能够有效控制工作量和布设成本。
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公开(公告)号:CN111983633A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010874324.3
申请日:2020-08-26
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 一种用于铁路监测的多线三维雷达及其扫描方法,该所述多线三维雷达在扫描过程中扫描线间隔是一恒定的步进距离,扫描步进角度为一变化值。本发明为多线雷达增加俯仰扫描的旋转电机,使多线雷达可以增加扫描的三维空间,实现高分辨、大角度的范围;本发明的扫描方式,使得多线雷达在用于铁路边界扫描时,通过细分步进角度,使线间隔是均匀的;也就是,激光照射铁轨及两侧轨道板时的扫描线间隔是均匀的,而扫描步进角度为α是变化的。
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公开(公告)号:CN110970794B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201911334588.3
申请日:2019-12-20
Applicant: 中国科学院半导体研究所 , 长沙航空职业技术学院
Abstract: 一种用于提高激光器功率的声光Q开关、谐振腔及脉冲激光器,该声光Q开关包括透明光学元件,用于形成对激光起到衍射作用的相位光栅;压电换能器,设置在透明光学元件的一端,用于将电能转换成超声波能使透明光学元件内形成相位光栅;以及吸收体,设置在透明光学元件的另一端,用于吸收超声波能。本发明的声光Q内部光学晶体入射面设计成凹型曲面,可以对谐振腔内部振荡的聚焦光束进行扩束,使穿过声光Q光学晶体内部的光束体积变大,实现间接提高穿过振荡光束的光栅数目的,由于声光Q对振荡级激光关断激光能力与穿过其光栅数成正比,因此本发明可以提高声光Q开关关断振荡级激光的能力。
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公开(公告)号:CN108931429B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810774454.2
申请日:2018-07-13
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: G01N3/08
Abstract: 本公开提出一种激光熔覆层与基体结合强度的测试方法,包括:制作圆形试样,试样包括基体及基体上的激光熔覆层;在基体上形成一第一孔,第一孔为圆孔,与圆形试样同轴,圆孔深度等于基体厚度;在基体上形成多个第二孔,多个第二孔关于第一孔对称,且各第二孔与第一孔的中心距均为△;通过管路将泵连接到圆孔,启动泵,开始加压,当压力加载到一定值时,压力发生震荡,激光熔覆层与基体开始分离,确定此时压力P1;当激光熔覆层与基体分离至多个第二孔处时,压力瞬时下降,确定此时压力P2;以及根据压力P1、压力P2、圆孔直径、圆形试样直径及中心距△计算激光熔覆层与基体结合强度。采用本方法可以定量地获得基体与结合强度的结合强度。
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公开(公告)号:CN110635354A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910922497.5
申请日:2019-09-26
Applicant: 中国科学院半导体研究所
IPC: H01S5/40
Abstract: 一种光纤耦合半导体激光器模块,包括:若干个绿光单管半导体激光器、快轴准直镜、慢轴准直镜、小45度反射镜、大45度反射镜、夹具以及耦合聚焦镜;其中,在每一个所述绿光单管半导体激光器发出的激光光束的光路上依次设置有用于对光束进行准直的快轴准直镜和慢轴准直镜、用于使光束彼此成为平行等间距的小45度反射镜和大45度反射镜、用于使所有光束聚焦为耦合光束的耦合透镜,所述耦合光束进入光纤中;所述光纤耦合半导体激光器模块使用的单管为TO封装。本发明的基于TO封装的绿光单管的光纤耦合半导体激光器模块具有体积小、功率高、易调节等优点。
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公开(公告)号:CN110535029A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910870213.2
申请日:2019-09-12
Applicant: 中国科学院半导体研究所
Abstract: 一种基于多叠阵的光束整形结构,包括:多个水平间隔设置的多叠阵结构,每个多叠阵结构包含至少n个沿着竖直方向错位放置的半导体激光器叠阵,n≥2,每个半导体激光器叠阵包含若干个沿慢轴方向排列的激光巴条;自偏振合束棱镜,设置于每个多叠阵结构的输出光路上,用于将所述半导体激光器叠阵的输出光束进行偏振合束后得到一次输出光束,所述一次输出光束在慢轴方向的光斑宽度减小为所述半导体激光器叠阵的输出光束宽度的一半;以及整形镜片组,实现快轴方向的光束重排。该光束整形结构使得慢轴方向光束质量变为原来一半,快轴方向光束质量不变,与传统方法相比,具有设计简单,结构紧凑、调节方便、成本低廉等优点。
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