一种用于高功率激光加工的精密轴向调焦装置及方法

    公开(公告)号:CN113977070B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202111226250.3

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于高功率激光加工的精密轴向调焦装置及方法,属于高功率三维超快精密加工领域。设备包括:高功率激光源,产生高功率线偏振激光束;汇聚透镜组,将高功率线偏振激光束聚焦,形成汇聚光束;轴向调焦组件,在轴向上选取汇聚光束焦点以外的任一点作为调焦中心点,设定以调焦中心点为中心的轴向调焦范围,轴向调焦组件放置在该轴向调焦范围反射汇聚光束,并通过轴向移动调整反射光束的发散角,实现轴向调焦;光束准直度补偿组件,对反射光束的发散角进行放大或缩小;二维扫描组件,使准直度补偿后光束横向二维扫描;聚焦物镜,对扫描光束聚焦。本发明能够在实现大功率激光快速加工的同时提升聚焦光斑的质量。

    一种使用聚焦线光斑产生曲面扫描面的方法和装置

    公开(公告)号:CN114145908A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111308016.5

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种使用聚焦线光斑产生曲面扫描面的方法和装置,属于激光扫描领域。方法包括:步骤S1,拟合待切割曲面获得多条曲线的位置信息和曲率信息,并将曲率信息转换为对应的相位调制信息;步骤S2,通过相位调制信息对激光光束的相位进行调制,形成相位变化的调制光束;步骤S3,使调制光束在目标区域形成聚焦线光斑;步骤S4,使聚焦线光斑按照所述位置信息在三维空间中扫描,产生一个或多个曲面扫描面。本发明的方法和装置,能够提升扫描速度,应用在眼科手术中,可以减少手术时间,降低各种因手术时间长产生的副作用,进而提升眼睛激光手术的治疗效果。

    一种用于高功率激光加工的精密轴向调焦装置及方法

    公开(公告)号:CN113977070A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111226250.3

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于高功率激光加工的精密轴向调焦装置及方法,属于高功率三维超快精密加工领域。设备包括:高功率激光源,产生高功率线偏振激光束;汇聚透镜组,将高功率线偏振激光束聚焦,形成汇聚光束;轴向调焦组件,在轴向上选取汇聚光束焦点以外的任一点作为调焦中心点,设定以调焦中心点为中心的轴向调焦范围,轴向调焦组件放置在该轴向调焦范围反射汇聚光束,并通过轴向移动调整反射光束的发散角,实现轴向调焦;光束准直度补偿组件,对反射光束的发散角进行放大或缩小;二维扫描组件,使准直度补偿后光束横向二维扫描;聚焦物镜,对扫描光束聚焦。本发明能够在实现大功率激光快速加工的同时提升聚焦光斑的质量。

    一种两相干法厌氧消化发酵系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112625873A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011583261.2

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明适用于沼气发酵技术领域,提供了一种两相干法厌氧消化发酵系统,包括:水解酸化池、甲烷化池、堆肥反应器和换热装置。与现有技术相比,一则本发明通过将沼气发酵技术与堆肥技术相结合,利用堆肥过程中所产生的热量来为水解酸化池和甲烷化池提供沼气发酵所需的热量,无需其他诸如电热膜、沼气锅炉等额外加热设施;二则甲烷化池内产生的沼渣可作为好氧堆肥的原料使用,后续生产有机肥;三则在整个反应系统中,消化原料依靠自重和压差自动流动,不需要额外的进出料装置。本发明大幅度降低了沼气发酵的成本,且基本无沼渣、渣液等废弃物排放,便于沼气生产技术在村镇推广应用。

    一种无像差的激光扫描方法及系统

    公开(公告)号:CN114185168B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202111305532.2

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种无像差的激光扫描方法及系统,属于光学领域。包括:预处理阶段,将扫描轨迹切片为N个同心的圆轨迹,N为正整数;每个圆轨迹上都任取一点作为扫描起始点;获得每个扫描起始点对应的像差校正数据;扫描阶段,步骤S1,产生激光束;步骤S2,选定一个未扫描的圆轨迹作为待扫描圆轨迹,控制激光束的偏转角,使其聚焦在待扫描圆轨迹的扫描起始点上,并设置与该扫描起始点对应的像差校正数据,使该激光束从该扫描起始点开始沿着该圆轨迹旋转一周,在扫描过程中,光束自转角速度与环形扫描角速度一致;步骤S3,重复步骤S3,直到N个圆轨迹都扫描完成。本发明在缩短像差校正时间的基础上,实现了高速大范围无像差扫描。

    一种用于固定眼球的接口单元

    公开(公告)号:CN114848292A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210407949.8

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于固定眼球的接口单元,属于视力矫正外科手术设备技术领域,包括:通过负压固定眼球的接口主体和具有折光作用的透明体;接口主体与角膜非手术区域接触,透明体与角膜手术区域接触;接口主体的底部与角膜接触区域为环形曲面,环形曲面在视轴方向上的投影为椭圆环,椭圆环的长轴方向为患者头部左右摇摆方向;环形曲面上方设置环形凹槽,环形凹槽中设置多个支撑结构,负压通过多个支撑结构作用于角膜以将角膜固定于透明体下表面;环形凹槽上方设置环形平台,用于放置透明体。尽可能使患者舒适的情况下降低手术因积水影响激光加工的风险、降低激光扫描加工的难度、降低手术过程中出现负压脱吸附现象的可能性。

    一种个性化屈光手术装置

    公开(公告)号:CN114522020A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210156806.4

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种个性化屈光手术装置,首先根据患者角膜光学区各节点空间坐标,采用Zernike多项式对角膜前表面进行面形拟合,并根据矫正要求调整Zernike多项式对应项的系数,输出矫正后的目标面形;根据目标面形,确定初始激光切削深度,并作为当前激光切削深度;将术前角膜三维模型减去当前激光切削深度对应的激光加工区域,得到术后角膜三维模型;对所述术后角膜三维模型进行有限元分析,并采用Zernike多项式拟合角膜前表面的术后面形;通过比较术后面形与目标面形的偏差大小,确定最终激光切削深度。如此,本发明通过将角膜生物力学性能的影响与加工参数进行耦合,能够更真实的模拟角膜的屈光手术过程,术后像差小、视觉质量高。

    一种用于确定视力矫正外科手术治疗区域的系统

    公开(公告)号:CN113995526A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111444434.7

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于确定视力矫正外科手术治疗区域的系统,属于视力矫正外科手术技术领域。首先生成患者眼球模型以及初始治疗区域;将当前治疗区域应用于患者眼球模型,通过仿真评估视觉质量,若满足预设要求,则接受当前治疗区域;否则按预设优化趋势依次逐个调整当前治疗区域的第一项至最后一项系数,继续评估视觉质量,当视觉质量没有改善时,按预设优化趋势的反方向调整当前治疗区域的第一项至最后一项系数;若将调整后的治疗区域应用于患者眼球模型,视觉质量仍没有改善,则在当前治疗区域的基础上添加高次项,继续评估视觉质量。如此,能够为患者提供最佳的治疗效果,尤其适用于一些高度近视患者和圆锥角膜患者。

    一种使用聚焦线光斑产生曲面扫描面的方法和装置

    公开(公告)号:CN114145908B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202111308016.5

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种使用聚焦线光斑产生曲面扫描面的方法和装置,属于激光扫描领域。方法包括:步骤S1,拟合待切割曲面获得多条曲线的位置信息和曲率信息,并将曲率信息转换为对应的相位调制信息;步骤S2,通过相位调制信息对激光光束的相位进行调制,形成相位变化的调制光束;步骤S3,使调制光束在目标区域形成聚焦线光斑;步骤S4,使聚焦线光斑按照所述位置信息在三维空间中扫描,产生一个或多个曲面扫描面。本发明的方法和装置,能够提升扫描速度,应用在眼科手术中,可以减少手术时间,降低各种因手术时间长产生的副作用,进而提升眼睛激光手术的治疗效果。

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