本发明提供的是一种具有体内3D导航手术功能的介入式激光消融系统,其特征是:所述系统由导航光纤、光纤套管、导航光纤活动连接器、解调仪模块、和计算机组成;其中导航光纤具有四个单模纤芯和一个环形纤芯,单模纤芯上分布有FBG单元阵列,用于3D形状传感;导航光纤的纤端具有锥体圆台结构,用于反射聚焦环形芯内的消融光束,提高能量密度;导航光纤活动连接器将导航光纤和解调仪模块连接,解调仪模块对四个单模纤芯进行循环扫描,实现导航光纤的形状进行实时动态解调的同时,向环形芯内提供消融光束。本发明可用于体内微创介入式消融治疗,尤其适用于血管内介入治疗,例如血栓消融。
📄 2021109933358
📂 A61B18_22
👤 桂林电子科技大学
📅 2021-08-26
本发明提供的是一种灵活的光学微手系统及粒子操控方法,其特征是:所述的光学微手系统包括十通道动力光源、光纤耦合器、第一光纤衰减器、第二光纤衰减器、光纤相位调制器、三芯光纤扇入扇出器、三芯光纤、九芯光纤扇入扇出器、九芯光纤、显微镜、计算机。九芯光纤具有3×3的方形分布的纤芯,其纤端有锥体圆台结构,可反射聚焦八个周边纤芯内的操纵光束,九芯光纤的中间芯为少模纤芯。可以通过控制这些纤芯内传输的操控光的强度、相位来实现对微粒的捕获、旋转等姿态调整功能,还可以实现微粒的定向运输功能。可广泛用于复杂的微粒光操纵领域。
📄 2021109872778
📂 G21K1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2021-08-26
本发明提供的是一种基于金属原子气体操控的纤端光学天线。其特征是:所述纤端光学天线主要由一段三芯光纤1组成,三芯光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上采用原子光刻技术沉积有一维周期性金属光学天线3;其中,三芯光纤1包含包层4、中央纤芯5以及两个偏芯6,中央纤芯5位于包层4的中央,两个偏芯6关于中央纤芯5对称分布;一方面,中央纤芯5(或两个偏芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在一维周期性金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于一维周期性金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被两个偏芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
📄 201711070672X
📂 G02B6_02
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明提供的是一种光纤端蜂窝与正方格子结构光学天线及其制备方法。其特征是:所述的光学天线主要由一段多芯光纤1组成,多芯光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上采用原子光刻技术沉积有二维阵列金属光学天线3;这里,多芯光纤1包含包层4、中央纤芯5以及多个偏芯6,中央纤芯5位于包层4的中央,多个偏芯6均匀分布在中央纤芯5的四周;一方面,中央纤芯5(或多个偏芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在二维阵列金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于二维阵列金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被多个偏芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
📄 201711070834X
📂 G02B6_04
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的光学纳米天线探测器。其特征是:所述的光学天线主要由一段同轴双波导光纤1组成,同轴双波导光纤1的一个纤端经过研磨形成纤端圆锥台2,而纤端圆锥台2的端面上沉积有二维阵列金属光学天线3;这里,同轴双波导光纤1包含包层4、中央纤芯5以及环形纤芯6,包层4、中央纤芯5和环形纤芯6三者的中心同轴;一方面,中央纤芯5(或环形纤芯6)传输的传导光波7直接(或经过纤端圆锥台2全内反射后)作用在二维阵列金属光学天线3上,两者相互作用后激发出光辐射场信号8;另一方面,光辐射场信号8作用于二维阵列金属光学天线3后形成信号光波9,然后直接被中央纤芯5接收或者经过纤端圆锥台2收集后被环形纤芯6接收。本发明可用于光电探测、传感、热传导、太阳能电池、以及光谱分析等领域。
📄 2017110717828
📂 G02B6_10
👤 桂林电子科技大学
📅 2017-11-03
本实用新型公开了一种聚酰亚胺覆盖膜激光切割的除尘设备,包括底板,所述底板的顶部固定连接有矩形框,矩形框的一侧固定连接有控制器,矩形框的内部顶端固定连接有工作板,底板的底部四周固定连接有底柱,矩形框的内部固定连接有调距机构,调距机构的顶部固定连接有两块U型架,U型架的顶部固定连接有两根电动伸缩杆,电动伸缩杆的顶部固定连接有移动机构,移动机构的一侧活动连接有连接板,连接板的一侧固定连接有吸尘机,本实用新型可保障加工环境清洁,适配不同尺寸覆盖膜切割除尘,确保粉尘吸附范围与切割区域精准匹配,避免粉尘影响覆盖膜质量,提升产品良品率,避免粉尘残留影响产品质量,同时减少粉尘对设备及人员的不良影响。
📄 2025221358496
📂 B23K26_16
👤 滁州德泰电子科技有限公司
📅 2025-10-10
本实用新型涉及激光蚀刻装置技术领域,且公开了一种汽车后视镜加热片激光蚀刻装置,包括激光蚀刻装置,所述激光蚀刻装置包括传送装置和激光器,所述传送装置外部后端的中间位置处安装有背板,所述背板上端的前部安装有顶盒,所述激光器安装于顶盒的下端,所述传送装置外部后端位于背板外部的左右两侧均安装有L型固定板,所述L型固定板外部上端的一侧安装有气泵,所述气泵下端位于L型固定板下端的一侧设置有喷气头,所述气泵上端的输入端安装有氮气接管。该实用新型在传送装置的上端增加喷氮气结构,将氮气喷射至后视镜加热片的电加热膜外部对其进行清理。
📄 2023210940785
📂 B23K26_362
👤 宝曼电子(江苏)有限公司
📅 2023-05-09
已申报项目
本实用新型属于LED灯技术领域,公开了一种LED灯的光学透镜,包括LED灯本体,LED灯本体的一侧安装有第一环形安装座,第一环形安装座的两侧均贯穿设有一对第一滑槽,一对第一滑槽内均滑动安装有弧形板,一对弧形板在相对的一侧均安装有限位块,第一环形安装座的一侧滑动安装第二环形安装座,第二环形安装座的中心位置处安装有光学透镜本体,第二环形安装座的两侧在靠近一对限位块的位置处均安装有限位槽,第二环形安装座的一侧设有环形槽,环形槽的一侧安装有保护盖,保护盖的上下两端对称设有一对球形槽。本装置可以快速对光学透镜进行拆卸清理,并在携带时对光学透镜进行保护,延长了光学透镜的使用寿命,保证了光学透镜的出光效果。
📄 2024216680733
📂 F21V17_16
👤 中津华海建设工程有限公司
📅 2024-07-15
本发明涉及激光切割技术领域,并具体公开了一种具有高效定位功能的激光切割装置。该具有高效定位功能的激光切割装置,达到了便于进行观察并进行纠偏的目的,主框架和底板支架对设备进行整体支撑,定位装置对板材进行固定和定位,并通过对应的组件进行限位,从而便于板材进行定位切割,从而避免切割时的振动带来的切割误差,同时通过电动滑台带动切割装置进行移动,从而对板材进行切割,并通过光线进行切割位置的定位,从而便于进行切割位置的定位,通过对应气动装置进行散热以及切割时的烟尘进行驱散,从而有利于切割时观察切割位置的具体情况,从而便于进行纠偏,并通过气动对激光头进行散热并带动激光头进行旋转,从而提升加工精度。
📄 2025110224685
📂 B23K26_38
👤 东莞市蓝浮科技有限公司
📅 2025-07-24
本发明公开了一种基于多模外腔半导体激光器的高稳定度光学微波发生器,包括多模外腔半导体激光器和激光稳频回路;多模外腔半导体激光器包括依序设置在光路上的激光二极管、准直透镜、干涉滤光片、衰减片、激光腔镜和压电陶瓷;激光二极管发出的相干光束经过准直透镜准直后进入干涉滤光片被选模,被选模的平行光经衰减片到达激光腔镜,经激光腔镜反射后得到反射光;反射光在激光腔镜与激光二极管的输出光端面构成的谐振腔中振荡、放大,超过激光器振荡阈值后经激光腔镜输出多模激光;多模激光经激光稳频回路将多模激光的一个模式锁定到原子跃迁频率上。本发明能够直接由光频信号拍频得到微波信号,产生的多模激光稳定性高且易于实现。
📄 2023104742423
📂 H01S1_02
👤 南京邮电大学
📅 2023-04-28
本发明属于光学玻璃技术领域,具体涉及一种用激光诱导纳米晶在玻璃基质中原位沉淀的方法,先制备得玻璃前驱体粉末;将玻璃前驱体粉末放置在氧化铝坩埚中,置于高温熔炉中熔制得到玻璃液;将玻璃液倾倒在铜板上淬冷,得到玻璃前体;对玻璃前体进行切割、抛光;对抛光好的玻璃前体进行激光辐照;对激光辐照过的玻璃前体进行低温热处理,本发明的氟磷酸盐玻璃基质具有低熔点、高导热、化学性质以及机械性能好的特性,在该基质中沉淀的纳米晶热、化学性能稳定高,同时使用的激光平均功率低,激光辐射配合后续的低温热处理,会在激光辐照的区域优先沉淀CsPbBr3纳米晶,未辐照的区域不能沉淀,实现了纳米晶选择性分布。
📄 2023102530529
📂 C03C10_16
👤 南京邮电大学
📅 2023-03-16
本发明公开了一类有机小分子光学诊疗试剂,所述有机小分子是通过原子替换策略设计合成的,其化学通式为T‑R,包括T‑N、T‑C或T‑Si,并通过纳米共沉淀法制备出其纳米粒子,该纳米粒子的发射波长在NIR‑II范围内,可同时产生活性氧和高热,显示出优异的光动力性能和光热性能,可进行NIR‑II荧光成像,应用于更深层肿瘤的PDT/PTT联合治疗,从而显著提高治疗效果,具有较好的临床应用前景。
📄 2022115927397
📂 C07D495_14
👤 南京邮电大学
📅 2022-12-13