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公开(公告)号:CN118114639B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410280482.4
申请日:2024-03-12
申请人: 上海频准激光科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种获取目标半导体制冷片的数据列表的数据处理系统,涉及半导体制冷片技术领域,所述系统能够获取预设光纤载具ID对应的指定半导体制冷片的数据列表,将预设光纤载具ID对应的指定半导体制冷片数据列表作为预设光纤载具ID对应的目标半导体制冷片的数据列表,将若干个相同尺寸的目标半导体制冷片拼接成特定半导体制冷片,可知,本发明使用的特定半导体制冷片的尺寸不大于预设光纤载具底面的尺寸,且特定半导体制冷片由目标半导体制冷片拼接而成,可以灵活的调整特定半导体制冷片的边长的长度和面积,无需制作过多的半导体制冷片的生产模板,保证散热的同时能够降低导热成本和生产成本,有利于避免资源浪费。
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公开(公告)号:CN118151278B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410452418.X
申请日:2024-04-16
申请人: 上海频准激光科技有限公司
摘要: 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种目标光栅生成系统,目标光栅生成系统包括目标光源、初始光反射模块、基板、处理器和存储有计算机程序的存储器,当计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:根据目标光源输出的初始光束集合获取到初始光反射模块的目标倾斜角度集合,根据目标倾斜角度集合设置初始光反射模块,获取到第一目标光反射模块,根据目标光源和第一目标光反射模块获取到初始光束集合对应的第一干涉区域,根据第一干涉区域放置基板生成第一目标光栅,通过控制初始光反射模块的倾斜角度集合,获取了满足预设的应用要求的第一干涉区域和第一目标光束,进而获取了满足预设的应用要求的第一目标光栅,提高了目标光栅的生成准确性和效率。
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公开(公告)号:CN118607237A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410759377.9
申请日:2024-06-13
申请人: 上海频准激光科技有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种基于数据处理的散热元件布局系统,包括初始激光器、温度采集装置、处理器和存储有计算机程序的存储器,结合预设散热容积集合、散热元件的预设体积和预设产热等级计算散热元件的第三数量,并根据初始温度列表集合获取第二温度集合,来表征初始激光器在第一温度传感器所在位置处的产热情况,结合候选散热区域与第一温度传感器之间的距离,获得每个候选散热区域对应的散热需求程度,根据散热需求程度筛选出对应第三数量的目标散热区域,在每个目标散热区域中设置一个散热元件,获取到第三目标激光器,提高了散热元件数量计算和位置放置的准确性,进而提高了第三目标激光器的散热效果、工作质量和寿命。
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公开(公告)号:CN118607236A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410759374.5
申请日:2024-06-13
申请人: 上海频准激光科技有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种散热元件布局方法、装置、电子设备及介质,包括根据第一温度集合和环境温度集合获取温度差异集合,根据第一温度集合获取第一温度梯度集合,根据温度差异集合获取第二温度梯度集合,将第一温度梯度集合和第二温度梯度集合输入第二预测模型中获取第二产热等级,结合预设散热容积和预设体积获取散热元件的第二数量,根据对应数量的散热元件和初始激光器得到第二目标激光器,在减少了环境温度对表征初始激光器的产热情况的影响的基础下,结合第一温度梯度集合和第二温度梯度集合表征激光器内部的温度变化情况,提高了初始激光器的产热情况的表征准确性,进而提高了第二目标激光器的散热效果、工作质量和寿命。
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公开(公告)号:CN118334419A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410422948.X
申请日:2024-04-09
申请人: 上海频准激光科技有限公司
IPC分类号: G06V10/764 , G06V20/60 , G06T7/60 , A61B18/20
摘要: 本发明提供了一种使用激光处理异常物体的方法、电子设备及存储介质,涉及激光脉冲领域,所述方法包括如下步骤:获取目标用户的目标异常物体图像,将所述目标异常物体图像输入目标异常物体识别模型,获取目标用户的目标异常物体信息列表,基于目标异常物体的尺寸,确定第一类型激光或第二类型激光为目标异常物体对应的目标类型激光,基于目标类型激光对目标异常物体进行处理,基于目标异常物体的尺寸,选择第一类型激光或第二类型激光进行处理,实现了对第一类型激光和第二类型激光的选择,充分发挥第一类型激光能量更加集中和第二类型激光的工作效率高的优势,从而更好的对目标异常物体进行处理。
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公开(公告)号:CN118294115A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410422954.5
申请日:2024-04-09
申请人: 上海频准激光科技有限公司
摘要: 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种光束质量检测方法、装置、电子设备及介质,包括根据重构模型获取到第一光斑直径集合和第二光斑直径,拟合得到初始轮廓曲线并获取到第二采集距离对应的预测光斑直径,根据第二光斑直径和预测光斑直径的比较结果更新第一光斑图像集合,直至获取到目标轮廓曲线,以得到待检测激光的质量等级,通过重构模型消除图像采集过程中干扰因素的影响,并基于拟合圆图像获取准确性更高的光斑直径,进一步通过预测光斑直径与对应的真实的光斑直径之间的比较结果,不断在第一光斑图像集合和第一采集距离集合中添加新的光斑图像和对应的采集距离信息,提高了目标轮廓曲线的准确性,从而提高了光束质量检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117057235B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311022365.X
申请日:2023-08-14
申请人: 上海频准激光科技有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G01K11/32 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06F18/23 , G06F119/08
摘要: 本发明提供了一种基于激光器的光纤测温点部署系统,包括:激光器、传输光纤、数据库、处理器和存储有计算机程序的存储器,其中,激光器生成激光,通过传输光纤对激光进行传输,传输光纤部署于测温场景中,根据测温场景下每个热源的属性信息,得到每个热源对应的温度分布参数,对测温场景进行温度建模,得到场景温度模型,根据场景温度模型和预训练的测温点预测模型,得到测温点预测位置,对每个热源对应的温度分布参数进行随机加噪,得到每个热源对应的加噪分布参数,对测温场景进行温度建模,得到加噪温度模型,根据测温点预测位置和加噪温度模型,对预训练的测温点预测模型进行模型参数更新,得到经更新的测温点预测模型。
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公开(公告)号:CN118114639A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410280482.4
申请日:2024-03-12
申请人: 上海频准激光科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种获取目标半导体制冷片的数据列表的数据处理系统,涉及半导体制冷片技术领域,所述系统能够获取预设光纤载具ID对应的指定半导体制冷片的数据列表,将预设光纤载具ID对应的指定半导体制冷片数据列表作为预设光纤载具ID对应的目标半导体制冷片的数据列表,将若干个相同尺寸的目标半导体制冷片拼接成特定半导体制冷片,可知,本发明使用的特定半导体制冷片的尺寸不大于预设光纤载具底面的尺寸,且特定半导体制冷片由目标半导体制冷片拼接而成,可以灵活的调整特定半导体制冷片的边长的长度和面积,无需制作过多的半导体制冷片的生产模板,保证散热的同时能够降低导热成本和生产成本,有利于避免资源浪费。
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公开(公告)号:CN117930502B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410324340.3
申请日:2024-03-21
申请人: 上海频准激光科技有限公司
IPC分类号: G02B27/00
摘要: 本申请涉及光学技术领域,特别是涉及一种基于相移的幅值控制系统,该幅值控制系统包括:第一光输入单元、分束器、第一光传输元件、第二光传输元件、第三光传输元件,通过分束器将第一输入光分为第一分光结果和第二分光结果,以相同的光传输元件结构但反向的传输顺序,将二者分别进行功率调整并传输到分束器,使得第一输入光中任一波峰分别在第一调整结果和第二调整结果中对应波峰的相位之间存在相位差,且约束该相位差符合预设相位关系,进而可以通过相干叠加处理,使得第一调整结果和第二调整结果波峰处的幅值能够完全相干叠加,其他位置的幅值部分相干叠加,从而实现饱和吸收器的效果,提高了饱和吸收器的设计效率,进而提高幅值控制的效率。
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公开(公告)号:CN118050894A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410452421.1
申请日:2024-04-16
申请人: 上海频准激光科技有限公司
摘要: 本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种光反射模块的控制系统,包括目标光源、初始光反射模块、处理器和存储有计算机程序的存储器,当计算机程序被处理器执行时,实现以下步骤:获取到初始光束集合对应的第四属性数据集和第一目标数据集,从预设的第一目标数据表中查询得到第一目标倾斜角度集合来控制初始光反射模块,通过第一目标数据表表征初始仿真光束集合的第一属性数据集、第一仿真光束的第二属性数据集和预设倾斜角度集合之间的对应关系,根据第四属性数据集和第一目标数据集从预设的第一目标数据表中查询得到第一目标倾斜角度集合,提高了第一目标倾斜角度集合的获取效率和准确性,进一步提高了光反射模块的控制效率和准确性。
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