便携式激光清洗系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100374237C

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200610065407.8

    申请日:2006-03-23

    Inventor: 陈继民 赵宏亮

    Abstract: 本发明涉及一种便携式激光清洗系统,可以对道路、广告牌等物体表面的污垢进行有效清除。本发明主要由电源(10)、光纤激光器(30)、控制系统(20)、光纤(110)、把持式清洗工作头(40)、扫描光学系统(50)、防射线保护装置(60)、测距对焦装置(70)组成。电源与光纤激光器、控制系统、扫描光学系统连接,控制系统与光纤激光器和扫描光学系统相连,光纤激光器通过光纤与把持式清洗工作头连接,扫描光学系统又与测距对焦装置连接。操作者操纵把持式清洗工作头,对准所要清洗物体上的污物,对其扫描,达到有效清除污物的目的。本发明具有结构简单,体积小,转换效率高,寿命长,免维护等优点。

    手持式激光加工枪系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101176949A

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200710178926.X

    申请日:2007-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种手持式激光加工枪系统,包括有光纤激光器(10)、控制系统(20)、激光枪枪体(30)、聚焦系统(50)、激光喷嘴(70)、加工枪控焦及运动转轮(60)及光纤。其中,光纤激光器(10)与控制系统(20)连接,激光器(10)还通过光纤与集成在激光枪枪体(30)内的激光头连接,在激光枪枪体的底部固定有加工枪控焦及运动转轮(60);从激光器(10)发出的激光束由激光头输出、经过聚焦系统(50)、激光喷嘴(70)聚焦在工件上与其发生作用。本发明应用光纤激光器体积小、质量轻、光速质量好等特点,结合手持式的激光加工枪,可方便的由人工携带,能够加工过去由于位置、成本等原因而不能方便加工的问题。

    便携式激光清洗系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1817549A

    公开(公告)日:2006-08-16

    申请号:CN200610065407.8

    申请日:2006-03-23

    Inventor: 陈继民 赵宏亮

    Abstract: 本发明涉及一种便携式激光清洗系统,可以对道路、广告牌等物体表面的污垢进行有效清除。本发明主要由电源(10)、光纤激光器(30)、控制系统(20)、光纤(110)、把持式清洗工作头(40)、扫描光学系统(50)、防射线保护装置(60)、测距对焦装置(70)组成。电源与光纤激光器、控制系统、扫描光学系统连接,控制系统与光纤激光器和扫描光学系统相连,光纤激光器通过光纤与把持式清洗工作头连接,扫描光学系统又与测距对焦装置连接。操作者操纵把持式清洗工作头,对准所要清洗物体上的污物,对其扫描,达到有效清除污物的目的。本发明具有结构简单,体积小,转换效率高,寿命长,免维护等优点。

    扫描电子显微镜用光阑的紫外激光微加工系统及方法

    公开(公告)号:CN101131470A

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200710122103.5

    申请日:2007-09-21

    Abstract: 本发明涉及到光阑,特别是一种应用于扫描电子显微镜中的微孔和小孔光阑的紫外激光微加工系统和方法。主要由紫外激光器、计算机、扫描振镜系统、被加工材料钼薄片、工作台和夹具构成,通过激光微钻孔和激光微切孔两种方法加工不同孔径的光阑。对于15μm~50μm的微孔采用微钻孔方法加工,把钼薄片放在焦点位置,通过调整激光脉冲重复频率或者调节离焦量来加工;对于50μm~300μm的孔径采用激光微切割的方法进行加工,首先使钼片固定在激光束焦点位置,其次在扫描振镜控制软件中绘制所要加工的孔径大小,最后控制激光器对绘制的孔径进行激光微切孔。本发明能够加工15μm~300μm的微孔,解决了目前微孔加工的难题。

    扫描电子显微镜用光阑的紫外激光加工系统

    公开(公告)号:CN201154415Y

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200720173287.3

    申请日:2007-09-21

    Abstract: 本实用新型涉及一种扫描电子显微镜用光阑的紫外激光加工系统,主要由紫外激光器(1)、计算机(2)、扫描振镜系统(3)、被加工材料钼薄片(4)、夹具(5)和工作台(6)构成。紫外激光器(1)发出的激光束(7)水平射入扫描振镜系统(3)中,经过振镜系统的折返镜后光束变为竖直向下,并经振镜系统中的f-θ聚焦透镜聚焦到工作台上并固定在夹具(5)中的钼薄片(4)上,采用激光微钻孔和激光微切孔两种方法加工15μm到300μm范围内的微孔和小孔。本实用新型利用高功率紫外激光微加工的优势和振镜系统的精密扫描对钼薄片进行微加工,充分发挥了紫外激光在微加工领域的优势。

    紫外激光微加工精确定位系统

    公开(公告)号:CN201076969Y

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200720173411.6

    申请日:2007-09-28

    Abstract: 本实用新型是用于激光微加工领域的紫外激光微加工精确定位系统。本系统包含紫外激光器、扩束光路系统、45°反射镜、聚焦透镜、同轴CCD显微监视系统、十字叉丝定位器、支撑架、三维移动平台和一个精密转盘等部分。激光器发出的激光束经过一个扩束系统以后水平入射到支撑架中的45°反射镜上,经过45°反射镜反射得到的垂直向下的激光束再经过聚焦透镜,把激光束汇聚到放置在三维移动平台和精密转盘上面的加工工件上,同时安装在45°反射镜上方的同轴CCD显微监视系统和十字叉丝定位器实现对加工工件显微监视观测,然后通过移动三维移动平台和转动精密转盘实现对加工工件的精确定位和高精度激光微加工。

    金属细管的激光三维精密切割系统

    公开(公告)号:CN201102127Y

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200720190641.3

    申请日:2007-12-07

    Abstract: 本实用新型涉及一种金属细管的激光三维精密切割系统,在医学支架及实验用具上有着广泛的应用。包括光纤激光器、电脑、激光器控制系统、精密机床、精密机床控制系统、供气系统和激光加工头。根据金属细管的大小,将其固定在精密机床的卡具上,按照加工的要求,在软件里进行设计。通过激光器控制系统和精密机床控制系统实现激光束于工件的相对三维运动,实现对工件的三维精密加工。由于本实用新型采用光纤激光器作为光源,其结构简单,体积小,转换效率高,激光光束质量好,寿命长,免维护,在加工过程中不需要庞大的冷却装置。同时,所应用的精密机床精度高,软件操作方便,因此,能对金属细管进行三维切割等精密加工。

Patent Agency Ranking