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]基于二阶非线性信号强度调制的衬底结构-CN202211420127.X有效
  • 单雨薇;程晋罗;王韦茗;宋颖 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2022-11-15 - 2023-03-10 - G02F1/35
  • 本发明提供一种基于二阶非线性信号强度调制的衬底结构,属于非线性光学技术领域,包括从下至上依次层叠的基底、第二功能层和第一功能层,待测样品置于第一功能层上,第二功能层为至少一层金属薄膜,第一功能层为单层介质膜或多层介质膜;第一功能层与第二功能层构成二阶非线性信号强度调制的功能性衬底,通过控制第二功能层的厚度和第一功能层的反射率,当功能性衬底满足如下条件时,增强效果最大:对于s偏振光满足条件;对于p偏振光满足条件。本发明能够降低对不同二维材料以及不同结构二维材料非线性光学器件中二阶非线性光信号的大幅度调制难度,可以克服差异化测试条件的难度。
  • 基于非线性信号强度调制衬底结构
  • [发明专利]用于激光脉冲的频谱展宽的设备以及激光系统-CN202180046804.3在审
  • O·普罗宁;K·弗里奇;V·哈里顿 - 汉堡联邦国防军大学
  • 2021-05-12 - 2023-03-07 - G02F1/35
  • 本发明涉及一种用于激光脉冲的频谱展宽的设备(100)。该设备(100)具有:带凸面镜(122)和凹面镜(121)的多程装置(120),其中凸面镜(122)和凹面镜(121)相对于彼此布置为使得耦合输入到多程装置(120)中的激光脉冲至少一次从凹面镜(121)被反射到凸面镜(122)并且至少一次从凸面镜(122)被反射到凹面镜(121)。该设备(100)还具有非线性光学介质(130),该非线性光学介质至少部分地布置在多程装置(120)内,使得该非线性光学介质(130)被耦合输入到多程装置(120)中的激光脉冲多次穿过。本发明还涉及一种激光系统(200),该激光系统具有按照本发明的用于激光脉冲的频谱展宽的设备。
  • 用于激光脉冲频谱展宽设备以及系统
  • [发明专利]一种增强和边带效应的腔-原子耦合的复合光力系统-CN202211478987.9在审
  • 廖庆洪;敖佳文;张卓;郭富圳 - 南昌大学
  • 2022-11-23 - 2023-03-07 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种增强和边带效应的腔‑原子耦合的复合光力系统。所述的复合光力系统包括:一个部分透射的固定镜子(LM),N个相同的两能级原子组成的系综,一个完全反射的可移动镜子(RM)即机械振子,螺旋弹簧;系统由强泵浦场和双探测场驱动。本发明将两能级原子介质引入,通过其与光学腔场的耦合产生电偶极相互作用,提高光学腔场与机械振子之间的纠缠,增强光学腔场和机械振子之间的非线性作用,使光力耦合非线性作用占主导,实现选择性的产生某些特定的边带,而抑制其它频率边带的生成,提高“和边带”的效率,从而增强和边带效应。
  • 一种增强边带效应原子耦合复合力系
  • [发明专利]一种拓扑谐振腔及高维能量-时间纠缠源制备方法-CN202211453007.X在审
  • 姜震;姜淳;何广强 - 上海交通大学
  • 2022-11-21 - 2023-03-03 - G02F1/355
  • 本发明提供一种拓扑谐振腔及高维能量‑时间纠缠源制备方法,包括一个拓扑直波导和一个三角形谐振腔;其中,所述拓扑直波导包括两种分布排列于波导分界面两侧的谷光子晶体,所述谷光子晶体的结构参数可调;通过调整所述结构参数调整所述波导分界面处的色散关系,产生拓扑带隙,调节所述拓扑直波导的工作带宽;其中,所述三角形谐振腔采用其中一种谷光子晶体,设置于另一种谷光子晶体的分布排列中。该拓扑谐振腔基于硅基芯片制备而成,具有优秀的色散调控能力,可以优化四波混频过程的产生效率,实现高维能量‑时间纠缠。
  • 一种拓扑谐振腔能量时间纠缠制备方法
  • [发明专利]光参量振荡器-CN201980016276.X有效
  • 约翰·乔治·德什·奥努瓦;本杰明·希曼斯基 - 布鲁工业科技公司
  • 2019-02-27 - 2023-02-17 - G02F1/35
  • 本发明涉及双谐振光参量振荡器(1),包括具有二阶光学非线性并置于能反射泵浦波(2)的光腔(6)中的扇出晶体(5,55,105),晶体(5,55,105)包括光轴穿过的入射面(59)和出射面(60)、上面(57)和下面(58)。根据本发明的光参量振荡器(1)的主要特征为晶体(105)具有极性反转线(106)的网,极性反转线(106)分开且靠近地始于与晶体(105)上面(57)平行的上虚拟直线(61)并分开且彼此远离地结束于与晶体(105)下面(58)平行的下虚拟直线(63)或晶体入射面(59),且两相继线(106)彼此形成恒定角度,网从起始于晶体(105)出射面(60)并通过从出射面(60)发散而朝下虚拟直线(63)延伸的第一线(108)开始,所有其它线从第一线(108)向晶体(105)入射面(59)逐渐且单调倾斜。
  • 参量振荡器
  • [发明专利]微波-光学光子换能器-CN202180035605.2在审
  • M·安德森;C·贾瓦扎克加里;O·费奥法诺夫 - 米拉克斯股份有限公司
  • 2021-05-07 - 2023-02-03 - G02F1/35
  • 提供了一种微波‑光学光子换能器(1),用于在微波信号(Sin2)和光信号(Spi_in1、Spi_out1)之间产生耦合。换能器(1)包括:第一输入端口(3);第二输入端口(5);第一输出端口(9),用于输出光信号(Spi_out1)和一个或多个光边带信号(Sout1、Sout11、Sout12);设置在第一输入端口(3)和第一输出端口(9)之间的第一波导(13),以允许光信号(Spi_in1)和一个或多个光边带信号(Sout1,S out11、Sout12)在第一波导(13)中传播;连接到第二输入端口(5)并在换能器(1)中与第一波导(13)相邻的延伸的第二波导(15),以允许微波信号(Sin2)在第二波导(15)传播;相位匹配装置,以至少使光信号(Spi_in1)和微波信号(Sin2)相位匹配或准相位匹配。第一波导(13)由非线性材料制成或包括非线性材料,使得由所述第一波导(13)中的光信号(Spi_in1)产生的第一电磁场和由所述第二波导(15)中的微波信号(Sin2)产生的第二电磁场被布置成在非线性材料中相互作用,并且其中所述换能器被配置成使用行波来混合所述微波信号和所述光信号以允许感测所述第一输出端口(9)处的所述一个或多个光边带信号(Sout1,Sout11,Sout12),以允许所述第二输入端口处的微波信号的功率基于感测到的一个或多个边带信号确定。
  • 微波光学光子换能器
  • [发明专利]一种基于硅-氮化硅锥形波导的光脉冲产生装置-CN202211262449.6在审
  • 李倩;黄加耀;叶峰 - 北京大学深圳研究生院
  • 2022-10-14 - 2023-01-31 - G02F1/355
  • 本发明公开了一种基于硅‑氮化硅锥形波导的光脉冲产生装置,集成皮秒脉冲光源提供输入光脉冲并输出至相位调制器;相位调制器用于调制该输入光脉冲的初始相位从而增加其初始啁啾并输出至硅‑氮化硅锥形波导;硅‑氮化硅锥形波导用于接收、传导来自调制器的光脉冲,将其压缩成一个飞秒脉冲并输出;本发明在数厘米长的硅‑氮化硅锥形波导中能实现较高倍数压缩,使皮秒脉冲压缩成飞秒脉冲;输出脉冲几乎无啁啾无基座,能量利用率高;氮化硅作为夹层的硅‑氮化硅波导对光具有很强的束缚能力,且不会额外引入复杂的线性以及非线性效应;硅‑氮化硅锥形波导具有传输损耗低,透明窗口宽和色散调控能力强的优势,有利于提高脉冲压缩效率。
  • 一种基于氮化锥形波导脉冲产生装置

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