专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种轴向吸收渐变光纤及其制备方法-CN202310861758.3在审
  • 林贤峰;张安军;王一礴;吴怀 - 武汉长进光子技术股份有限公司
  • 2023-07-14 - 2023-08-15 - G02B6/028
  • 本发明提供了一种轴向吸收渐变光纤及其制备方法,轴向吸收渐变光纤包括沿径向由内而外依次设置的纤芯层、内包层和涂覆层,内包层内嵌有至少一个包层单元,包层单元与纤芯层呈螺旋式缠绕且螺距沿轴向呈渐变趋势,其中,纤芯层的折射率大于内包层的折射率,内包层的折射率大于包层单元的折射率,包层单元的折射率大于涂覆层的折射率;本发明提供的轴向吸收渐变光纤不仅有效解决轴向吸收渐变光纤中螺旋光与纤芯层难交汇的缺点,同时提高了轴向吸收渐变光纤的泵浦吸收系数,进一步改善了轴向吸收渐变光纤在轴向上的热分布不均匀问题;同时,本发明的制备方法简单,可通过自动化设备实现制备过程中泵浦吸收系数的调控,稳定性好。
  • 一种轴向吸收渐变光纤及其制备方法
  • [发明专利]具有低色散斜率的单模光纤-CN202180080523.X在审
  • S·R·别克汉姆;陈欣;董浩;黎康梅;李明军;P·坦登 - 康宁股份有限公司
  • 2021-10-29 - 2023-08-01 - G02B6/028
  • 光纤包括:中心芯区域,该中心芯区域具有3μm至7μm的外半径r1和0.25%至0.5%的最大折射率Δ1,以及1至20的alpha(α)分布;包层区域,该包层区域包括:(i)第一内包层区域,该第一内包层区域围绕芯,具有‑0.25%至0.05%的折射率Δ2和6μm至15μm的半径r2,(ii)第二内包层区域,该第二内包层区域围绕第一内包层区域,具有‑0.1%至0.2%的折射率Δ3和7μm至15μm的半径r3,以及(iii)外包层区域,该外包层区域围绕第二内包层区域,具有‑0.05%至0.1%之间的折射率Δ4;其中光纤表现出小于1260nm的线缆截止、1310nm下大于8.2微米的模场直径。
  • 具有色散斜率单模光纤
  • [发明专利]折射率渐变型水凝胶光纤及其制备方法-CN202310316100.4在审
  • 沈华;韩亚宁;卓烜;徐安妮;矫岢蓉 - 南京理工大学
  • 2023-03-29 - 2023-06-30 - G02B6/028
  • 本发明公开了一种折射率渐变型水凝胶光纤及其制备方法,以水凝胶材料为基质,其折射率分布具有从纤轴逐渐减小至包层的特征,该特征可以调控光模场半径、分布、数量以及导波方式等。利用数字光场投影3D打印方法制备本发明,通过数字化控制投影光场光强的渐变分布来调制水凝胶光纤的折射率渐变分布,并且能够保证水凝胶光纤的线性制备,实现水凝胶光纤的高效能导波传输。该水凝胶光纤横截面折射率渐变分布的特征可以使光场以一种“自聚焦”的形式始终向纤轴会聚,并且光学传输能力、抗色散能力以及抗环境干扰能力更强,同时由于水凝胶材料具有较好的生物相容性与柔韧度,在光治疗、脑机传输和细胞检测等领域具有巨大的应用潜力。
  • 折射率渐变凝胶光纤及其制备方法
  • [发明专利]光纤及其应用-CN202310002964.9在审
  • 油光磊;张泽霖;王震;杨郭杰;刘羽航;郭雨凡 - 中天科技光纤有限公司;江东科技有限公司;江苏中天科技股份有限公司
  • 2023-01-03 - 2023-06-23 - G02B6/028
  • 本发明提供了一种光纤及其应用。该光纤由内到外依次包括芯层、过渡层、凹陷层和外包层;芯层材料的相对折射率差为△1,过渡层中的最大相对折射率差为△2max,凹陷层材料的相对折射率差为△3,且△1>△2max≥△3;r表示过渡层中某个位置距离光纤中心的径向距离,△2(r)表示过渡层中距离中心r处的材料的相对折射率差,△2(r)与△2max和△3满足如下关系式(1),其中,R0表示芯层的半径,R1表示过渡层与凹陷层的接触界面距离光纤中心的径向距离;外包层为二氧化硅层。通过特定的光纤折射率剖面设计能够调节光纤衰减系数,约束光纤导波传输,提升光纤抗弯曲能力,从而能够保证光纤具有较小的宏弯曲损耗。
  • 光纤及其应用
  • [发明专利]一种高带宽弯曲不敏感多模光纤-CN202310203173.2在审
  • 肖武丰;肖虎;张安林;王海鹰;谢鹏;吴建鹏;傅琰;张慧;徐进 - 长飞光纤光缆股份有限公司
  • 2023-03-03 - 2023-06-13 - G02B6/028
  • 本发明涉及一种可用于数据通信和汽车通信的高带宽弯曲不敏感多模光纤,包括有芯层和包层,芯层折射率剖面呈抛物线形,包层由内到外依次为第一内包层、第二内包层、下陷包层和外包层,其特征在于芯层分布指数α1为1.9~2.1,芯层半径R1为12~28μm,芯层中心最大相对折射率差Δ0为0.8%~1.2%,芯层边缘R1处的相对折射率差Δ1为‑0.03%~0.03%,所述的第一内包层的宽度(R2‑R1)为0.4~3μm,第一内包层外侧边缘的相对折射率差Δ2为‑0.3%~‑0.04%,且第一内包层折射率剖面呈幂指数函数分布,所述的第二内包层的宽度(R3‑R2)为0.5~4μm。本发明实现了对于光传输带宽性能的优化。
  • 一种带宽弯曲敏感光纤
  • [发明专利]渐变式中心凹陷光纤-CN202210276279.0有效
  • 田光磊;请求不公布姓名 - 创昇光电科技(苏州)有限公司
  • 2022-03-21 - 2023-05-26 - G02B6/028
  • 本发明的实施例公开了一种渐变式中心凹陷光纤,包括:布置于中心部的纤芯;沟道包层,其包覆于所述纤芯的周向外侧;内包层,其包覆于所述沟道包层的周向外侧;以及外包层,其包覆于所述内包层的周向外侧;其中,将所述纤芯的折射率设为ncore,所述沟道包层的折射率设为ntrench,所述内包层的折射率设为ninner,所述外包层的折射率设为nouter,则各折射率之间满足如下关系式:ntrench<ninner<nouter≤ncore;所述纤芯的折射率在所述纤芯的中心处最低,并且所述纤芯的折射率沿着径向向外的方向呈逐渐增大之势。根据本发明,其能够保证在较大的弯曲半径条件下依然可以保持大模场单模运转,提高了激光的光束质量。
  • 渐变中心凹陷光纤
  • [发明专利]一种DMD优化渐变多模光纤-CN202310098368.5在审
  • 杜兆刚;王冬香 - 烽火通信科技股份有限公司;烽火藤仓光纤科技有限公司
  • 2023-02-10 - 2023-04-25 - G02B6/028
  • 本申请涉及一种DMD优化渐变多模光纤,其包括沿多模光纤径向,由内到外依次设置的纤芯层、内包层、下陷包层和外包层;其中,沿多模光纤径向,所述内包层包括由内到外依次设置的第一部分和第二部分,所述第一部分相对纯石英玻璃的折射率随多模光纤的半径增大而呈直线逐步下降,所述第二部分相对纯石英玻璃的折射率随多模光纤的半径增大而呈直线逐步上升。本申请通过将内包层进行两段控制,使得所述内包层的折射率剖面成V字型的折线,优化了多模光纤的纤芯层起始位置的DMD,改善纤芯层起始位置高阶模的传输性能,同时兼顾DMD、满注入有效带宽、有效带宽,提高高端多模光纤的产出比例,从而提高产品质量,提高利润率。
  • 一种dmd优化渐变光纤
  • [发明专利]一种增益光纤及其制备方法-CN202211585710.6在审
  • 钟力;蓝碧蛟;杨晨;汪松;罗杰;喻春雯 - 长飞光纤光缆股份有限公司
  • 2022-12-09 - 2023-04-07 - G02B6/028
  • 本发明公开了一种增益光纤及其制备方法。所述增益光纤包括芯层和非圆包层;所述芯层和非圆包层之间具有基座;所述基座的折射率处于芯层折射率和非圆包层的折射率之间;并且所述基座由内而外包括:折射率均匀的基座平台层、以及折射率沿径向由内而外渐变降低的基座渐变层。本发明提供的增益光纤,增加了泵浦光纤吸收效率,减少了器件所需的增益光纤长度,有利于器件小型化。本发明给提供的增益光纤的制备方法,针对增益光纤复杂的基座折射率剖面设计,结合PCVD法沉积基座、MCVD法沉积芯层,从而高效的制备复杂折射率剖面的增益光纤,提高生产效率和光纤质量。
  • 一种增益光纤及其制备方法

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