齿科用治疗装置
    51.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103596520B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201280027064.X

    申请日:2012-05-17

    CPC classification number: A61C1/0046 A61C1/0015 A61C3/02

    Abstract: 本发明提供一种可以更可靠地低侵袭地进行齿科治疗的齿科用治疗装置。齿科用治疗装置(10A)具备:输出具有5.7μm~6.6μm的波段的波长的激光(L)的激光光源(11)、脉冲驱动激光光源并且控制从激光光源输出的脉冲状的激光的脉冲宽度和重复频率中的至少一者的控制部(12)、以及用于将从激光光源输出的光照射到包含蛀牙部位(21)的牙齿(20)的照射光学系统(13)。在该齿科治疗装置中,控制部通过控制脉冲状的激光的脉冲宽度和重复频率中的至少一者,来选择性地对蛀牙部位(21)进行切削。

    放射线产生装置以及放射线产生方法

    公开(公告)号:CN103858176A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201280049477.8

    申请日:2012-08-08

    CPC classification number: G21B3/006 H05G2/005 H05G2/006 H05H3/06

    Abstract: 具备:储存混合液(61)的燃料储存部(20)、对混合液(61)施加压力的压力施加部(10)、形成混合液(61)的喷流(61a)的喷流形成部(30)、形成混合液(61)的喷流(61a)的反应部(44)、将反应部(44)中的压力设定成比喷流形成部(30)的内部压力低的压力调整部(41)、以及对颗粒群(63a)照射激光(L1)的光源部(45)。燃料颗粒(63)通过被照射激光(L1)从而产生所期望的放射线。在反应部(44a)中,多个燃料颗粒(63)沿着喷流(61a)的方向移动,液化气体和液体在与多个燃料颗粒(63)分离的方向上移动,由此形成颗粒群(63a)。

    发光元件及其制造方法
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100364118C

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN03820182.8

    申请日:2003-08-28

    Inventor: 楚树成 菅博文

    CPC classification number: H01L33/0004 H01L33/40

    Abstract: 发光元件(10)具有:设在Si基板(1)的表面上的β-FeSi2膜(2),设在Si基板(1)的背面侧的第一电极(3),和设在β-FeSi2膜(2)的表面侧的第二电极(4)。β-FeSi2膜(2)具有与Si基板(1)不同的导电类型。在Si基板(1)与β-FeSi2膜(2)之间形成pn结。β-FeSi2膜(2)作为发光层发挥功能。其发光特性不受基板的种类或纯度的影响。

    光纤激光器装置
    59.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100345347C

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN03806206.2

    申请日:2003-06-20

    CPC classification number: H01S3/2383 H01S3/067 H01S3/06708

    Abstract: 本发明提供的一种光纤激光器装置(1),具有用激励光激励芯(2a、3a)内的激光活性物质使激光发生、使激光在芯(2a、3a)内传播、从端部(2c、3c)输出的多个光纤激光器(2、3),其特征在于,各光纤激光器(2、3),在两端部(2b、2c、3b、3c)具有反射激光的谐振器(4、5),同时形成使芯(2a、3a)的一部分直径细化的结构,并使各芯(2a、3a)的直径细化部分接近,利用例子来自芯(2a、3a)内的激光,在谐振器(4、5)内实施注入同步。采用该光纤激光器装置(1),使芯(2a、3a)间相互接近,利用从芯(2a、3a)透出的激光使其实现注入同步,以这样的简单构成,可实现相加效率非常高的,激光器间的相干相加。

    半导体光电阴极
    60.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1291435C

    公开(公告)日:2006-12-20

    申请号:CN01820827.4

    申请日:2001-12-18

    CPC classification number: H01J1/34 H01J2201/3423

    Abstract: 在光吸收层2厚时,将发生时间分辨率降低的现象,如果限制光吸收层2的厚度,则1个电子群中电子浓度低的部分将被切断,所以,相邻的电子浓度分布重叠的区域减少,由于缩短了电子通过所需要的移动时间,可以抑制通过扩散而相互重叠的区域,此外,由于还提高了电场强度,所以,通过它们的相互协同的作用,可以显著地提高红外线的时间分辨率。光吸收层的厚度为红外线的波长量级,厚度为1.3μm时,时间分辨率为40ps,厚度为0.19μm时,时间分辨率为7.5ps。

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