一种将激光光斑转化成均匀线列光斑的光学系统

    公开(公告)号:CN109343226A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811399005.0

    申请日:2018-11-22

    Inventor: 林子棋 周云申

    Abstract: 本发明提供了一种将激光光斑转化成均匀线列光斑的光学系统,所述光学系统由依次排列的扩束透镜组、微柱面镜阵列棱镜及变倍系统构成;所述扩束透镜组用于将激光器发出的激光光斑进行放大;所述微柱面镜阵列棱镜用于将所述扩束镜组放大的激光光斑细化为子光源;所述变倍系统用于对所述微柱面镜阵列棱镜细化的子光源进行聚焦,以使光能量均匀线列光斑作用于工作面上,通过旋转微柱面棱镜与轴线的角度,线列光斑旋转的角度与之相同,通过改变变倍聚焦系统的焦距,可以使线列光斑的长度在一定范围内可变。本发明的有益效果在于:该光学系统将激光光斑转化为长度可变角度可调能量均匀的线列光斑,应用范围更广,并能够提升激光加工质量和加工效率。

    一种激光液相切割管材工件的系统和方法

    公开(公告)号:CN107745194A

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201711148435.0

    申请日:2017-11-17

    CPC classification number: B23K26/38 B23K26/122

    Abstract: 本申请涉及用激光束加工领域,具体涉及一种激光液相切割管材工件的系统和方法。一种激光液相切割管材工件的系统,包括控制机台(1)和激光切割头(2),所述激光切割头(2)切割管材工件(3),所述系统还包括液体池(4),所述液体池(4)内装有冷却液,所述激光切割头(2)位于所述液体池(4)的上方,所述管材工件(3)的一端装夹在控制机台上,所述管材工件(3)的另一端与所述液体池内的冷却液接触。解决了现有技术中存在的激光加工过程中冷却效果和切割质量不能同时兼顾的问题。

    一种激光焊接系统及其焊接方法

    公开(公告)号:CN108145312A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810091580.8

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明属于激光加工领域,具体涉及一种激光焊接系统及其焊接方法。包括:控制器,多维微纳移动平台,激光产生器,激光传输镜组,高倍显微镜,光电传感器,显示器;控制器控制激光产生器及多维微纳平台的运动;高倍显微镜和激光产生器分别与激光传输镜组连接,激光传输镜组将激光产生器发出的激光传递到多维微纳平台;光电传感器用来获取高倍显微镜传输来的多维微纳平台上的图像,并将信号传递给显示器;显示器显示图像。利用金属表面的等离子体效应进行焊接,属于非接触式的且焊接位置精确可控,可对焊点进行极小范围的局部加热,使材料紧密连接,对基体材料造成损伤较小;加工过程中不需要额外添加辅料,无多余的能量损耗,环保节能。

    一种可以在大气环境下工作的便携式激光质谱仪

    公开(公告)号:CN107907586A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711447610.6

    申请日:2017-12-27

    Inventor: 周云申 秦国双

    CPC classification number: G01N27/64

    Abstract: 本方案公开了一种可以在大气环境下工作的便携式激光质谱仪,即制样、采样、进样、离子化等过程可以不需要真空而直接在大气环境下进行。该方案利用激光作为离子源,基于激光的高能量密度,激光能够在大气环境下粉碎并离子化已知的任何材料(可以是固体、液晶、液体、气体等任何形态),无需任何额外的制样、采样和进样设施,样品处于大气环境下即可直接测量。同时由于激光轰击产生的等离子体呈现高温高压的状态,在湮没前,等离子体内部区域能够有效地避免外部环境的影响并精确记录样品的化学成分信息。这些优势使得该便携式激光质谱仪能够突破现有技术的局限性,形成真正意义上的免制样并能够在大气环境中工作的质谱仪。

    双波段扩束镜光学系统
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109445114B

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN201811516835.7

    申请日:2018-12-12

    Inventor: 林子棋 周云申

    Abstract: 本发明涉及双波段扩束镜,包括沿入射光传输方向设置的第一透镜,第二透镜和第三透镜,在第一透镜、第二透镜、第三透镜中至少一面上设置有衍射光学面,第一透镜、第二透镜、第三透镜的材料均为熔融石英,引入衍射光学面,来对色差矫正,从而满足使用同一种材料的扩束镜可以在紫外、绿光两个波段下工作,使其在两个波段范围的扩束倍率为5倍,8倍,10倍,20倍。

    透明脆性材料加工设备
    27.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107953038B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201711448374.X

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种透明脆性材料加工设备,包括控制模块、激光切割模块、超声聚焦模块和加工平台,激光切割模块包括激光发生器,及沿激光光路方向依次设置的激光整形单元、激光指向传输单元、激光扫描单元、激光聚焦单元,样品加工平台设置于激光聚焦单元的下方,超声聚焦模块与激光聚焦单元共轴设置,加工平台可多轴自由运动,控制模块用于控制各部件的协同工作。本发明的有益效果在于:提供了一种透明脆性材料的加工设备,该加工设备采用聚焦激光束对透明脆性材料进行加工,同时采用超声聚焦系统产生聚焦超声波将激光加工产生的材料碎片与材料本体分离,采用该设备加工的材料切割壁光滑无崩裂口,无锥度,大大提高了透明脆性材料加工的成功率。

    全贴合屏幕的分离方法
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108466474A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810464037.8

    申请日:2018-05-15

    Inventor: 周云申 周蕊 张杰

    Abstract: 本发明公开了一种全贴合屏幕的分离方法,涉及屏幕加工技术领域,所述全贴合屏幕包括贴合材料层,贴合材料包括光学胶,分离方法步骤包括:将全贴合屏幕放置于UV光照射范围内,光解全贴合屏幕的光学胶。本发明的技术方案利用UV光降解屏幕贴合时使用的光学胶,使胶的粘性降低为20-30%,然后通过零下10℃至零下20℃的低温冷却,将全贴合屏幕拆开;屏幕冷冻温度高于零下30℃,可以应用在液晶屏幕的拆分,且不会使曲面屏、异型屏产生低温变形。本发明的全贴合屏幕分离方法拆分效率高、应用范围广,操作简单且无污染。

    一种激光清洗无人机
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107752898A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711146095.8

    申请日:2017-11-17

    Inventor: 周云申 周蕊

    CPC classification number: A47L1/02 A47L11/38 A47L11/40

    Abstract: 本发明公开了一种激光清洗无人机,属于无人机技术领域,包括无人机和控制装置,控制装置包括控制系统、激光器、3D扫描振镜、光传输系统和聚焦场镜,控制系统分别用来控制无人机、激光器和3D扫描振镜,通过光传输系统激光束进入3D扫描振镜,3D扫描振镜控制激光束运动并由聚焦场镜聚焦,由聚焦场镜和3D扫描振镜配合完成对清洗物品的扫描,激光器通过聚焦后的激光将污染物去除。本发明激光清洗可以对各种石材、金属、玻璃上的各种污染物进行有效清洗,且比常规清洗效率高很多倍,还可以对建筑物的各种石材上的黑斑、色斑进行清除;用无人机代替人工,不仅更安全,同时也大大提高了清洗的效率。

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