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]一种高效率衍射透镜-CN201710357884.X有效
  • 叶佳声;冯胜飞;张岩;李烨;赵欢 - 首都师范大学
  • 2017-05-19 - 2023-08-22 - G02B3/08
  • 本发明公开了一种高效率衍射透镜,包含透镜体和透镜面,所述透镜面由多个按照菲涅耳区构成,所述菲涅耳区的高度按照从中心到边缘的顺序依次降低,所述菲涅耳区的宽度按照从中心到边缘的顺序依次减少;本发明提供的一种高效率衍射透镜相比常规衍射透镜,能够确保经过透镜调制的光线在轴上焦点位置产生严格的干涉叠加效应,具有比常规衍射透镜更高的峰值光强、聚焦效率、更小的光斑尺寸,且实际聚焦位置更接近理论上的预定聚焦位置,具有更好的聚焦成像质量。
  • 一种高效率衍射透镜
  • [实用新型]回音壁模式温度传感器-CN202221386661.9有效
  • 侯飞杨;冯胜飞 - 首都师范大学
  • 2022-06-06 - 2022-11-22 - G01K11/32
  • 本实用新型涉及一种回音壁模式温度传感器。一种回音壁模式温度传感器,包括:多芯光纤、光波输入结构、光波输出结构、光波导、微球底座以及微球。其中,多芯光纤的内部设有多根纤芯用于传递信号光;光波输入结构与光波输出结构分别对应覆盖多芯光纤的任两根纤芯,光波导连接于光波输入结构与光波输出结构之间;微球底座设置于端面;微球设置于微球底座,微球的内部设有微球腔,微球与光波导相互耦合。上述回音壁模式温度传感器,具有空间需求小、测量准确性高等特点,能够适应空间狭小环境下的温度检测。
  • 回音壁模式温度传感器
  • [实用新型]回音壁模式折射率传感器-CN202221386649.8有效
  • 侯飞杨;冯胜飞 - 首都师范大学
  • 2022-06-06 - 2022-09-13 - G01N21/43
  • 本实用新型涉及一种回音壁模式折射率传感器。一种回音壁模式折射率传感器,包括:光纤、微型结构以及微球。其中,光纤的内部设有纤芯用于传递信号光;微型结构设置于光纤的其中一个端面,微型结构包括沿光纤中纤芯的长度延伸方向自靠近端面的一侧至远离端面的一侧依次设置的光栅底座、悬空光栅以及微球底座;微球设置于微球底座,微球的内部设有微球腔,微球与悬空光栅相互耦合。上述制备方法制备出的回音壁模式折射率传感器,具有空间需求小、测量准确性高、适用于远距离测量等特点,能够适应空间狭小环境下的折射率检测。
  • 回音壁模式折射率传感器
  • [发明专利]回音壁模式温度传感器及其制备方法-CN202210629127.4在审
  • 侯飞杨;冯胜飞 - 首都师范大学
  • 2022-06-06 - 2022-09-02 - G01K11/32
  • 本发明涉及一种回音壁模式温度传感器及其制备方法。一种回音壁模式温度传感器的制备方法,包括如下步骤:在多芯光纤的端面通过光刻技术写出光波输入结构、光波输出结构、光波导、微球底座及微漏斗,其中所述光波输入结构与光波输出结构分别对应覆盖所述多芯光纤的任两根纤芯,所述光波导连接于所述光波输入结构与所述光波输出结构之间;对所述光波输入结构、光波输出结构、光波导、微球底座以及微漏斗进行显影及固化;将微球通过所述微漏斗组装至所述微球底座,直至所述微球与所述光波导相互耦合。使用上述制备方法制备出的回音壁模式温度传感器,具有空间需求小、测量准确性高等特点,能够适应空间狭小环境下的温度检测。
  • 回音壁模式温度传感器及其制备方法
  • [发明专利]回音壁模式折射率传感器及其制备方法-CN202210629104.3在审
  • 侯飞杨;冯胜飞 - 首都师范大学
  • 2022-06-06 - 2022-07-29 - G01N21/43
  • 本发明涉及一种回音壁模式折射率传感器及其制备方法。一种回音壁模式折射率传感器的制备方法,包括步骤:在光纤的端面通过光刻技术写出微型结构,所述微型结构包括沿所述光纤中纤芯的长度延伸方向由靠近所述端面的一侧至远离所述端面的一侧依次设置的光栅底座、悬空光栅、微球底座以及微漏斗;对所述微型结构进行显影及固化;将微球通过所述微漏斗组装至所述微球底座,直至所述微球与所述悬空光栅相互耦合。使用上述制备方法制备出的回音壁模式折射率传感器,具有空间需求小、测量准确性高、适用于远距离测量等特点,能够适应空间狭小环境下的折射率检测。
  • 回音壁模式折射率传感器及其制备方法
  • [发明专利]多芯光纤谐振腔气体传感器-CN201711479625.0在审
  • 冯胜飞;张思瑶;张岩 - 首都师范大学
  • 2017-12-29 - 2018-04-20 - G01N21/25
  • 本申请涉及一种多芯光纤谐振腔气体传感器,包括多芯光纤、光学谐振装置、第一导光结构和第二导光结构。所述多芯光纤包括第一光纤芯和第二光纤芯并具有一端面,所述第一光纤芯和所述第二光纤芯从所述端面露出。所述光学谐振装置设置于所述端面,并具有一个光输入端和一个光输出端。所述第一导光结构设置于所述端面,并与所述第一光纤芯和所述光输入端连接,用于将所述第一光纤芯的光输入所述光学谐振装置。所述第二导光结构设置于所述端面并与所述第二光纤芯和所述光输出端连接,用于将所述光学谐振装置的光输入耦合输出所述第二光纤芯。
  • 光纤谐振腔气体传感器
  • [实用新型]一种高效率衍射透镜-CN201720563255.8有效
  • 李烨;赵欢;叶佳声;冯胜飞;张岩 - 首都师范大学
  • 2017-05-19 - 2017-12-15 - G02B3/08
  • 本实用新型公开了一种高效率衍射透镜,包含透镜体和透镜面,所述透镜面由多个按照菲涅耳区构成,所述菲涅耳区的高度按照从中心到边缘的顺序依次降低,所述菲涅耳区的宽度按照从中心到边缘的顺序依次减少;本实用新型提供的一种高效率衍射透镜相比常规衍射透镜,能够确保经过透镜调制的光线在轴上焦点位置产生严格的干涉叠加效应,具有比常规衍射透镜更高的峰值光强、聚焦效率、更小的光斑尺寸,且实际聚焦位置更接近理论上的预定聚焦位置,具有更好的聚焦成像质量。
  • 一种高效率衍射透镜
  • [发明专利]光纤拉曼雷达及其设计方法-CN201410589856.7有效
  • 冯胜飞;谢振威;张岩 - 首都师范大学
  • 2014-10-28 - 2017-07-07 - G01N21/65
  • 本发明涉及一种光纤拉曼雷达及其设计方法。该光纤拉曼雷达包括光纤;拉曼雷达,设置于光纤的第一端面;拉曼雷达包括三维光栅和抛物面;三维光栅和抛物面对拉曼激发光是共焦的;三维光栅用于当拉曼激发光入射时,在三维光栅表面激发出表面等离子体的共振,从而实现金属光栅表面附近的电场增强而产生增强的待测分子的拉曼信号;抛物面用于对拉曼激发光进行会聚和对三维光栅表面增强的拉曼信号进行收集。本发明实施例的光纤拉曼雷达采用光纤作为基底,可实现远程、实时拉曼光谱的传感检测。该光纤拉曼雷达传感器件具有体积小、携带方便、抗干扰能力强等优势,可适用于检测空间狭小,被检测物难以接近、检测环境有毒有害等极端情况下的传感检测。
  • 光纤雷达及其设计方法
  • [实用新型]光纤耦合波导光栅传感器-CN201120224179.0有效
  • 张新平;冯胜飞;庞兆广 - 北京工业大学
  • 2011-06-29 - 2012-07-11 - G01N21/17
  • 光纤耦合波导光栅传感器,属于纳米生物传感器器件技术领域。光纤耦合波导光栅传感器,其在光纤的端面处镀有介质波导层,在介质波导层上制有光刻胶光栅,介质波导层与光刻胶光栅形成波导光栅结构位于光纤端面上。通过利用紫外激光干涉光刻方法在光纤端面的波导层上制备光栅纳米光学结构,获得一种新型光纤耦合波导光栅传感器器件。该传感器件为探针式光纤传感器件,可实现远程、实时传感检测。该传感器件具有体积小、携带方便、抗干扰能力强等诸多优势,可适用于检测空间狭小,被检测物难以接近、检测环境高温高压、有毒有害等极端情况下的传感检测,可以实现对不透明样品的传感检测。
  • 光纤耦合波导光栅传感器
  • [发明专利]光纤耦合波导光栅传感器及其制备方法-CN201110179862.1无效
  • 张新平;冯胜飞;庞兆广 - 北京工业大学
  • 2011-06-29 - 2011-12-14 - G01D5/26
  • 光纤耦合波导光栅传感器及其制备方法,属于纳米生物传感器器件技术领域。光纤耦合波导光栅传感器,其在光纤的端面处镀有介质波导层,在介质波导层上制有光刻胶光栅,介质波导层与光刻胶光栅形成波导光栅结构位于光纤端面上。通过利用紫外激光干涉光刻方法在光纤端面的波导层上制备光栅纳米光学结构,获得一种新型光纤耦合波导光栅传感器器件。该传感器件为探针式光纤传感器件,可实现远程、实时传感检测。该传感器件具有体积小、携带方便、抗干扰能力强等诸多优势,可适用于检测空间狭小,被检测物难以接近、检测环境高温高压、有毒有害等极端情况下的传感检测,可以实现对不透明样品的传感检测。
  • 光纤耦合波导光栅传感器及其制备方法

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