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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
Applicant: 国立大学法人大阪大学 , 浜松光子学株式会社
IPC: A61C3/02
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。
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公开(公告)号:CN103155310B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201180049763.X
申请日:2011-10-12
Applicant: 浜松光子学株式会社
CPC classification number: H01S5/02423 , H01L2924/0002 , H01S5/02236 , H01S5/02264 , H01S5/02272 , H01S5/02492 , H01S5/4025 , H01L2924/00
Abstract: 将半导体激光模块(2)安装于液体冷却式的热沉(1)。在与半导体激光模块(2)的安装面相反侧的面上,固定有钼加强体(3)。钼具有比热沉(1)小的线膨胀系数。次载具优选使用Cu-W合金,加强体(3)优选使用钼。这一情况下,伸缩时赋予热沉(1)的应力能够互相抵消。
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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
Applicant: 浜松光子学株式会社
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)。
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公开(公告)号:CN100502178C
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200580001695.4
申请日:2005-03-08
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: H01S5/024 , H01L23/473
CPC classification number: H01S5/405 , H01L23/473 , H01L2924/0002 , H01L2924/3011 , H01S5/02264 , H01S5/02423 , H01S5/4025 , H01L2924/00
Abstract: 本发明涉及一种半导体激光装置,其具有用于防止散热器内的制冷剂流路腐蚀、且长期稳定地冷却半导体激光列阵的结构。该半导体激光装置具有:层叠了多个半导体激光器件的半导体激光堆;制冷剂供给器;连接它们的配管;和在其中流通的制冷剂。制冷剂供给器向半导体激光堆供给制冷剂。制冷剂由碳氟化合物组成。各个半导体激光器件由一对半导体激光列阵和散热器构成。散热器具有制冷剂流路。
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公开(公告)号:CN100406959C
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN03817477.4
申请日:2003-08-07
Applicant: 浜松光子学株式会社
CPC classification number: G02B19/0057 , G02B3/005 , G02B3/0068 , G02B19/0028 , G02B27/0961 , G02B27/0966 , G02B27/123 , G02B27/143 , G02B27/145 , H01S5/005 , H01S5/4012 , H01S5/4031
Abstract: 聚光装置具备光源(10、20)和合光元件(30)。光源(10、20)分别具有半导体激光列阵(12、22)、视准透镜(16、26)以及光束转换器(18、28)。合光元件(30)合成来自光源(10、20)的光束。通过视准透镜(16、26)的折射作用,抑制在与活性层(14、24)的排列方向垂直的面内的光束发散。通过光束转换器(18、28)使光束的横截面大致旋转90°。因此,在活性层的排列方向的光束发散被抑制,邻接的光束难以互相交叉。
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公开(公告)号:CN101185208A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200680019002.9
申请日:2006-04-27
Applicant: 浜松光子学株式会社
CPC classification number: B23K26/0732 , B23K26/0604 , B23K26/0608 , B23K2101/18 , B23K2103/04 , G02B19/0014 , G02B19/0057 , G02B27/0927 , H01S5/005 , H01S5/02252 , H01S5/4012 , H01S5/405
Abstract: 本发明涉及一种激光装置(10),其具有包括激光阵列堆栈(12a~12c)的多个光源(11a~11c)。激光束(32b、32c)分别被狭缝镜(14)以及偏振光束分光器(16)进行偏向,并与激光束(32a)合成。这些激光束具有互相倾斜的光轴和互相平行的慢轴。聚光光学系统(20)将来自各光源的激光束汇聚在沿着与慢轴方向相垂直的方向彼此分离的位置上。
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公开(公告)号:CN101164163A
公开(公告)日:2008-04-16
申请号:CN200680012968.X
申请日:2006-04-27
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: H01L23/36
CPC classification number: H01L23/473 , H01L2924/0002 , H01S5/02264 , H01S5/02423 , H01S5/4018 , H01S5/4025 , H01L2924/00
Abstract: 本发明涉及散热器和具有它的激光器装置以及激光器堆栈装置,所述散热器(10a),具有:第1平板(12),隔板(14)以及第2平板(16)。第1平板具有形成有第1凹部(22)的上面。第2平板具有形成有第2凹部(30)的下面,以及搭载有半导体激光器元件(2a)的上面。这些凹部成为冷却介质用流路的一部分。隔板具有覆盖第1凹部的下面、覆盖第2凹部的上面、以及使第1凹部连通于第2凹部的一个以上的贯通孔(38)。第1以及第2平板都具有第1热膨胀率。隔极具有比第1热膨胀率小的第2热膨胀率。
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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
Applicant: 浜松光子学株式会社
IPC: H01L33/00
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。
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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。
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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
Applicant: 浜松光子学株式会社
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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