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学者姓名:季凌飞

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一种基于点阵列在线分析的超快激光材料损伤测试方法 incoPat
专利 | 2022-11-23 | CN202211477062.2
摘要&关键词 引用

摘要 :

本发明涉及一种基于点阵列在线分析的超快激光材料损伤测试方法,所述方法包括:用图像采集方法在线获取损伤前后材料表面图像并通过图像处理得到损伤前后差异信息的方法以识别表面的损伤点阵列;在上述识别的点阵列中间区域选取需要观测的全部点数N, N与测试工艺参数之间应满足(I/vXf>2N, 且N>10);用二值法识别N中的损伤点数(N')并进行损伤概率(mi=N/NX100%, 其中点阵列组别i=1、2...n)分析,通过判别m;是否为0来确保实验的准确性,若mn+1=0则认定m对应的激光能量密度为材料的超快激光损伤阈值,并同时输出横轴为激光能量密度,纵轴为损伤概率点的分布图。

引用:

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GB/T 7714 季凌飞 , 温亚楠 , 郑锦灿 et al. 一种基于点阵列在线分析的超快激光材料损伤测试方法 : CN202211477062.2[P]. | 2022-11-23 .
MLA 季凌飞 et al. "一种基于点阵列在线分析的超快激光材料损伤测试方法" : CN202211477062.2. | 2022-11-23 .
APA 季凌飞 , 温亚楠 , 郑锦灿 , 王玉恒 . 一种基于点阵列在线分析的超快激光材料损伤测试方法 : CN202211477062.2. | 2022-11-23 .
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一种激光机器人加工自适应定位方法 incoPat
专利 | 2022-12-01 | CN202211532116.0
摘要&关键词 引用

摘要 :

本发明公开了一种激光机器人加工自适应定位方法,属于机器人控制技术领域,所述方法包括:通过传感器获得待加工材料的结构光数据;基于所述结构光数据,获得激光与目标点的偏差角度;基于所述偏差角度、以及待加工材料的散射和吸收系数,获得目标点的进给量;基于所述进给量和偏差角度,生成激光机器人的运动轨迹。基于材料的散射和吸收系数、以及结构光数据,获得与目标点的偏差角和进给量,并生成激光机器人运动轨迹/自适应路径,提高加工的准确性。

引用:

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GB/T 7714 季凌飞 , 韦杭汝 , 张犁天 . 一种激光机器人加工自适应定位方法 : CN202211532116.0[P]. | 2022-12-01 .
MLA 季凌飞 et al. "一种激光机器人加工自适应定位方法" : CN202211532116.0. | 2022-12-01 .
APA 季凌飞 , 韦杭汝 , 张犁天 . 一种激光机器人加工自适应定位方法 : CN202211532116.0. | 2022-12-01 .
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基于反射光谱的激光器参数自动调控方法 incoPat
专利 | 2022-05-17 | CN202210531991.0
摘要&关键词 引用

摘要 :

基于反射光谱的激光器参数自动调控方法,涉及激光加工和自动化控制领域。该方法可在靶材被激光消融之前,精准调试出适合该靶材加工的激光参数。根据激光频率及通讯频率自定义光谱积分参数,采集激光消融多组分靶材过程中的反射光谱数据;提取光谱特征参数,以95%置信区间为标准建立光谱特征参数与此时待消融靶材所需激光参数的主成分回归模型;当激光消融过程中暴露出待去除靶材时,重复前述步骤,再次调试出适用于新靶材消融的激光参数;在激光消融过程中根据反射光谱数据对激光参数进行实时闭环调控,实现靶材的高度选择性、无损去除。在高效、高质、高精激光材料加工等领域具有重大的应用前景。

引用:

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GB/T 7714 季凌飞 , 曹丽杰 , 张犁天 . 基于反射光谱的激光器参数自动调控方法 : CN202210531991.0[P]. | 2022-05-17 .
MLA 季凌飞 et al. "基于反射光谱的激光器参数自动调控方法" : CN202210531991.0. | 2022-05-17 .
APA 季凌飞 , 曹丽杰 , 张犁天 . 基于反射光谱的激光器参数自动调控方法 : CN202210531991.0. | 2022-05-17 .
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二维振镜超快激光高精加工球面等角螺旋槽研究 CSCD
期刊论文 | 2021 , 48 (14) , 165-174 | 中国激光
摘要&关键词 引用

摘要 :

为解决动压气浮轴承球面螺旋槽加工难度大的问题,提出一种基于Bézier曲面分割法的光斑重叠率补偿方法。通过研究平均功率、扫描速度、离焦量对TN85金属陶瓷激光刻蚀深度和宽度的影响,确定优化参数;采用1064 nm波长的皮秒激光配以二维x-y扫描振镜,在TN85金属陶瓷球面上完成了粗糙度Ra约为65 nm、深度为(4±1)μm、高度落差为4.5 mm的12条圆周分布螺旋槽阵列加工,加工时间小于10 min。所提方法实现了激光二维振镜对曲面螺旋刻槽深度可控的高精加工,兼顾精度效率,具有良好的工程化应用优势和发展前景。

关键词 :

超快光学 超快光学 光斑重叠率 光斑重叠率 材料加工 材料加工 螺旋槽 螺旋槽 激光 激光 球面 球面

引用:

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GB/T 7714 王文豪 , 季凌飞 . 二维振镜超快激光高精加工球面等角螺旋槽研究 [J]. | 中国激光 , 2021 , 48 (14) : 165-174 .
MLA 王文豪 et al. "二维振镜超快激光高精加工球面等角螺旋槽研究" . | 中国激光 48 . 14 (2021) : 165-174 .
APA 王文豪 , 季凌飞 . 二维振镜超快激光高精加工球面等角螺旋槽研究 . | 中国激光 , 2021 , 48 (14) , 165-174 .
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激光功率动态监测与闭环矫正装置 incoPat
专利 | 2021-02-26 | CN202120433540.4
摘要&关键词 引用

摘要 :

本实用新型公开了一种激光功率动态监测与闭环矫正装置,其中,电动衰减器包括二分之一波片、电动镜架和偏振分束棱镜,二分之一波片安装于电动镜架上并随电动镜架旋转,二分之一波片设置于激光源输出激光的光路上,偏振分束棱镜设置于二分之一波片输出激光的光路上;激光功率监测器设置于偏振分束棱镜输出的垂直方向偏振光的光路上;激光功率监测器与上位机相连,上位机与控制器相连接,控制器与电动镜架相连接。通过本实用新型的技术方案,实现了对激光功率进行精确、迅速的动态闭环矫正,大大提高了工作效率,且该装置操作方便、结构简单、调整灵活性高、适用范围广。

引用:

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GB/T 7714 陈檬 , 王晋 , 季凌飞 . 激光功率动态监测与闭环矫正装置 : CN202120433540.4[P]. | 2021-02-26 .
MLA 陈檬 et al. "激光功率动态监测与闭环矫正装置" : CN202120433540.4. | 2021-02-26 .
APA 陈檬 , 王晋 , 季凌飞 . 激光功率动态监测与闭环矫正装置 : CN202120433540.4. | 2021-02-26 .
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机器人辅助激光实时探测加工或蚀除一体化装置和方法 incoPat
专利 | 2021-08-16 | CN202110933871.9
摘要&关键词 引用

摘要 :

机器人辅助激光实时探测加工或蚀除一体化装置和方法涉及激光加工技术领域。装置包括激光单元、机械臂单元、冷却单元和寻位单元。所述激光单元获取待加工或蚀除物体的位置信息并测量冷却单元喷在物体表面的液层厚度,实时反馈给机械臂单元,自动找寻激光焦平面;随后冷却单元接收到激光单元测定的液层厚度,实时调控冷却介质参数以配适激光单元的输出参数;接着寻位单元辨识待加工或蚀除物体的位置信息和材料属性信息实时调控机械臂单元的运动进给和激光单元的开关光。通过本发明,以非接触方法实时调控机械臂运动轨迹与冷却输入,边探测边加工或蚀除,确保激光加工或蚀除的精确化和数字化,降低非计划性组织创伤,能广泛应用于机器人辅助的激光材料加工或手术等领域。

引用:

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GB/T 7714 季凌飞 , 张犁天 , 曹丽杰 . 机器人辅助激光实时探测加工或蚀除一体化装置和方法 : CN202110933871.9[P]. | 2021-08-16 .
MLA 季凌飞 et al. "机器人辅助激光实时探测加工或蚀除一体化装置和方法" : CN202110933871.9. | 2021-08-16 .
APA 季凌飞 , 张犁天 , 曹丽杰 . 机器人辅助激光实时探测加工或蚀除一体化装置和方法 : CN202110933871.9. | 2021-08-16 .
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一种用于激光显微检测的双光束合路方法与装置 incoPat
专利 | 2021-06-16 | CN202110664441.1
摘要&关键词 引用

摘要 :

本发明公开了一种用于激光显微检测的双光束合路方法与装置。所述方法包括:双路激光的并列布置设计和独立调节;双路激光光束的偏振状态调节、光束整形优化、偏转角度调节以及激光光束的合路与调节;并通过样品反射光分束至CCD,实现显微检测过程中的样品内部成像与观测。所述的装置包括:双光束合路单元外壳、盖板、固定螺钉、双路激光入口、偏振器件、光束整形器件、偏转镜、偏转调节器件、合束器件、合路激光调节器件、分光镜、CCD、合束激光出口等。通过实现双路激光的整形、偏转和调节,可支持激光显微检测系统对芯片等微结构微器件进行快速扫描、精确检测。

引用:

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GB/T 7714 季凌飞 , 薛岩 , 郑锦灿 . 一种用于激光显微检测的双光束合路方法与装置 : CN202110664441.1[P]. | 2021-06-16 .
MLA 季凌飞 et al. "一种用于激光显微检测的双光束合路方法与装置" : CN202110664441.1. | 2021-06-16 .
APA 季凌飞 , 薛岩 , 郑锦灿 . 一种用于激光显微检测的双光束合路方法与装置 : CN202110664441.1. | 2021-06-16 .
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一种用于芯片检测的双点激光显微检测装置 incoPat
专利 | 2021-05-12 | CN202121008881.3
摘要&关键词 引用

摘要 :

本实用新型公开了一种用于芯片检测的双点激光显微检测装置,属于光学工程/无损检测领域。包括双路激光模组、转接环、光学合路单元、红外CCD、照明光源、显微镜、可调节支架、样品台、旋转台、X‑Y位移台和基座等。双路激光模组由两台激光器组合而成,激光模组通过转接环与光学合路单元链接并固定,模组中的两路激光通过光学合路单元的整形、偏转和合束后进入显微镜;显微镜和光学合路单元通过可调节固定支架组合,红外CCD和照明光源分别与光学合路单元、显微镜连接,以提供所述装置的显微成像和照明功能;该实用新型通过实现双路激光的整形、偏转和调节,可进行芯片等微结构微器件的快速扫描、精确检测。

引用:

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GB/T 7714 季凌飞 , 薛岩 , 郑锦灿 . 一种用于芯片检测的双点激光显微检测装置 : CN202121008881.3[P]. | 2021-05-12 .
MLA 季凌飞 et al. "一种用于芯片检测的双点激光显微检测装置" : CN202121008881.3. | 2021-05-12 .
APA 季凌飞 , 薛岩 , 郑锦灿 . 一种用于芯片检测的双点激光显微检测装置 : CN202121008881.3. | 2021-05-12 .
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一种柔性氮化镓光电探测器激光快速制备方法 incoPat
专利 | 2021-08-02 | CN202110883036.9
摘要&关键词 引用

摘要 :

本发明提供一种柔性氮化镓光电探测器激光快速制备方法,包括以下步骤:(1)将柔性衬底与氮化镓外延片贴合;(2)调节光束焦平面位置,并保证光束从氮化镓外延片衬底一侧入射;(3)使光束从步骤(1)所得样品结构的边缘开始进行扫描辐照;(4)调整工艺参数,沿步骤(3)所述路径反方向扫描辐照;(5)取下外延片原始刚性透明衬底,获得Ga金属纳米颗粒/氮化镓薄膜/柔性衬底结构;(6)对步骤(5)所得Ga金属纳米颗粒表面制备叉指电极。本发明采用激光技术一步制备出具有Ga金属纳米颗粒原位分布探测表面的柔性氮化镓光电探测器,在简化工艺的同时诱导探测器表面形成等离激元效应(SPR),大幅增强了光吸收及光响应性能,适用工业生产。

引用:

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GB/T 7714 季凌飞 , 孙伟高 . 一种柔性氮化镓光电探测器激光快速制备方法 : CN202110883036.9[P]. | 2021-08-02 .
MLA 季凌飞 et al. "一种柔性氮化镓光电探测器激光快速制备方法" : CN202110883036.9. | 2021-08-02 .
APA 季凌飞 , 孙伟高 . 一种柔性氮化镓光电探测器激光快速制备方法 : CN202110883036.9. | 2021-08-02 .
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一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法 incoPat
专利 | 2021-07-17 | CN202110809470.2
摘要&关键词 引用

摘要 :

本发明提供了一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法,包括:装置主体及超快激光传输通道;装置主体内从上到下依次为层流腔室、光学窗口、喷嘴元件和气体腔室;超快激光经过光学窗口,穿过厚度可调的层流水层,聚焦到喷嘴元件后形成等径传输长度的耦合微细射流,气体腔室与超快激光传输通道同轴;装置主体上半部分设有多个与超快激光传播方向平行的层流腔室,层流腔室内设有层流扇叶;气体腔室设有进气口,底部设有平滑耦合微细射流的气体出口。此装置及方法实现了超快激光与微细射流高效稳定耦合。

引用:

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GB/T 7714 季凌飞 , 张洪龙 , 张犁天 et al. 一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法 : CN202110809470.2[P]. | 2021-07-17 .
MLA 季凌飞 et al. "一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法" : CN202110809470.2. | 2021-07-17 .
APA 季凌飞 , 张洪龙 , 张犁天 , 郑锦灿 . 一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法 : CN202110809470.2. | 2021-07-17 .
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