一种N×1反向合束耦合装置及耦合系统

    公开(公告)号:CN106067657A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610544413.5

    申请日:2016-07-12

    CPC classification number: H01S5/4012

    Abstract: 一种N×1反向合束耦合装置及耦合系统,该N×1反向合束耦合装置包括:N支低数值孔径光纤、高数值孔径光纤和曲面反射镜;所述N支低数值孔径光纤和高数值孔径光纤(4)位于所述曲面反射镜的同一侧,所述曲面反射镜将所述N支数值孔径光纤输出的光反射并耦合输入至所述高数值孔径光纤,该N×1反向合束耦合装置简单方便的获得耦合光源,降低成本。

    超快激光连续裂片装置及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112192772A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011159285.5

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 一种超快激光连续裂片方法,包括以下步骤:将超快激光光源的激光从材料抛光的上表面聚焦到距离底部一定厚度处进行扫描加工,扫描间隔控制可变,形成改质层;将所述改质层以下的部分通过冷裂,从改质层处裂开并从待冷裂材料主体剥离下来;将待冷裂材料下移一个晶片厚度,也就是将超快激光聚焦点上移一个晶片厚度,重复上述加工过程,即实现超快激光连续裂片。本发明提出的方法只需一次对材料的上表面进行抛光/研磨等工序,连续裂片过程中不需要材料抛光、研磨等工序,当材料底部形成破裂层后进行后续处理可直接得到高质量的晶圆薄片,降低加工成本的同时,提高了冷裂效率。

    可控多脉冲被动锁模的皮秒激光器

    公开(公告)号:CN109787080B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910189235.2

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种可控多脉冲被动锁模的皮秒激光器,包括:泵浦源,用于提供泵浦光;耦合装置,其输入端与泵浦源的输出端连接;激光谐振腔,其位于耦合装置的输出光路上,其包括激光分束装置、被动锁模器和激光反射器;其中,所述激光分束装置位于激光运行光路上;所述被动锁模器位于所述激光分束装置的一延伸光路上;所述激光反射器位于所述激光分束装置的另一光路上。当激光分束器不发生工作时,不提供附加的强光信号,则激光谐振腔内只有一个强光信号,实现稳定的调Q锁模激光输出;当激光分束器工作时,激光反射器返回光向激光谐振腔中提供了更多的强信号光,则可以产生多脉冲,则产生可控调Q锁模的激光脉冲输出。

    脉冲泵浦主动调Q输出双脉宽脉冲的激光器

    公开(公告)号:CN107046224A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710424903.6

    申请日:2017-06-07

    Abstract: 一种脉冲泵浦主动调Q输出双脉宽脉冲的激光器,包括:一脉冲泵浦源:一耦合装置,其输入端与脉冲泵浦源的输出端连接;一激光谐振腔,其位于耦合装置的输出光路上;一光电传感器,其位于激光谐振腔的输出光路上;一控制器,其输入端与光电传感器的输出端连接,该控制器的一输出端口1与激光谐振腔一输入端连接,该控制器的另一输出端口2与脉冲泵浦源的输入端连接。本发明可产生脉冲泵浦控制的宽脉冲和主动调Q控制的窄脉冲交替输出的特性。

    双激光裂片方法和装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114985990B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202210826507.7

    申请日:2022-07-14

    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。

    一种基于激光雷达的集群式无人机充电仓及充电方法

    公开(公告)号:CN117842417A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410015024.8

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 本申请提出一种基于激光雷达的集群式无人机充电仓及充电方法,所述充电仓包括:激光雷达站、中心调度激光充电站、多个边缘激光充电站、多个充电轨道和调度轨道;所述多个充电轨道分别设置在所述多个边缘激光充电站的外围,所述调度轨道设置在所述中心调度激光充电站的外围,且所述中心调度激光充电站对应的调度轨道为逆时针方向设置,所述多个边缘激光充电站对应的充电轨道均为顺时针方向设置,各所述多个充电轨道的边缘均与所述调度轨道的边缘相接。本申请提出的技术方案,可以保证无人机在充电过程一直获得最大输入电功率,大大缩短无人机的充电时间,同时,激光充电能够保证在空中盘旋或悬停的无人机不用落地,能够不间断执行空中侦察、通信任务等。

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