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]空间多节点激光自组网通信系统-CN201810620083.2有效
  • 胡源;陈俊达;孙永强;李鹏达;林鹏;张欣梦;刘显著;王天枢 - 长春理工大学
  • 2018-06-15 - 2020-06-26 - H04B10/40
  • 空间多节点激光自组网通信系统,属于无线激光通信和网络技术领域,为了解决传统的空间激光通信组网系统存在的问题,该系统由六个节点组成,第一节点与第六节点均由一个光收发模块、一个千兆网络交换机、一组大视场激光发射镜组和一组光接收镜组组成;其它每个节点均具有两个光收发模块、一个千兆网络交换机、两组大视场激光发射镜组和两组光接收镜组;每个节点中千兆网络交换机与光收发模块连接,光收发模块分别与大视场激光发射镜组和光接收镜组连接;各个节点之间通过各自对应的大视场激光发射镜组和光接收镜组相互连接;实现自组网系统内任意节点之间的数据传输;本发明可实现空间多节点激光自组网通信,适用于未来智慧物联网中的数据链传输。
  • 空间节点激光组网通信系统
  • [发明专利]一种基于光学相控阵的共口径激光通信光端机-CN201810193309.5有效
  • 刘壮;王超;江伦;史浩东;刘显著 - 长春理工大学
  • 2018-03-09 - 2020-06-09 - H04B10/40
  • 一种基于相控阵的共口径激光通信光端机,属于激光通信技术领域,为了解决现有技术存在的通信收发隔离度差的问题,其包括通信激光源、扩束镜组、偏振分光器、法拉第旋光器、偏振分光棱镜、λ/4波片、精相控阵扫描器件、液晶可调波片一、粗扫描器件、液晶可调波片二、窄带滤光片、检偏器、物镜和探测器;本发明采用激光发射与激光接收共口径设计,利用光学相控阵器件实现发射光束角度与接收视场的控制,利用法拉第旋光器结合偏振分光棱镜、检偏器实现发射激光与接收激光的分离;可适用于对体积、重量、功耗、外形有限制的自由空间激光通信场合。
  • 一种基于光学相控阵口径激光通信光端机
  • [发明专利]一种同频段偏振复用空间激光通信光端机-CN201711453964.1有效
  • 刘壮;王超;江伦;刘显著;史浩东 - 长春理工大学
  • 2017-12-28 - 2020-04-24 - H04B10/40
  • 一种同频段偏振复用空间激光通信光端机,属于激光通信技术领域,为解决现有技术问题,其包括望远镜、快速反射镜、λ/4波片、偏振分光棱镜、法拉第旋光器一、法拉第旋光器二、偏振分光器一、偏振分光器二、P光激光发射机、S激光发射机、保偏光纤一、保偏光纤二、光纤准直镜一、光纤准直镜二、窄带滤光片一二、窄带滤光片二、检偏器一、检偏器二、耦合镜组一、耦合镜组二、接收光纤一、接收光纤二、S光接收光端机和P光接收光端机;本发明实现空间通信光偏振复用以及发射光与接收光的高隔离度分离,采用偏振复用技术可将通信速率提高一倍。
  • 一种频段偏振空间激光通信光端机
  • [发明专利]采用超连续谱载波源大气通信系统-CN201710916913.1有效
  • 王天枢;张欣梦;陈俊达;林鹏;刘显著;马万卓;贾青松;张鹏;姚海峰 - 长春理工大学
  • 2017-09-30 - 2019-10-15 - H04B10/11
  • 采用超连续谱载波源大气通信系统,属于光通信技术领域,为了解决现有技术存在的问题,可调光源与第一马赫增德尔调制器连接,任意波形发生器发送的第一射频电信号与第一马赫增德尔调制器射频端连接,任意波形发生器发送的第二射频信号与第二马赫增德尔调制器射频端连接,第一马赫增德尔调制器与第一光耦合器公共端口连接,第一光耦合器第二端口B与第一光电探测器连接;第一光耦合器第一端口A与掺铒光纤放大器连接,掺铒光纤放大器与隔离器连接,隔离器与非线性连接,非线性光纤与第二光耦合器公共输入端连接,第二光耦合器第一端口C与第二马赫增德尔调制器连接;第二马赫增德尔调制器、准直镜组、第二光电探测器和低通滤波器依次连接。
  • 采用连续谱载波大气通信系统
  • [发明专利]轻型可折叠微波和激光混合薄膜通信天线-CN201611004937.1有效
  • 张鹏;金光;李晓燕;王天枢;刘显著;张立中;姜会林 - 长春理工大学
  • 2016-11-15 - 2019-05-03 - H01Q1/08
  • 轻型可折叠微波和激光混合薄膜通信天线,属于无线通信技术领域,为解决现有技术存在的问题,微波反射镜内侧与第一圆金属环外侧连接,光学主镜在第一圆金属环与第二圆金属环之间;压电薄片贴在光学主镜背面;三个桁架的一端均匀分布在第一圆金属环上,其另一端支撑光学次镜,光学次镜上方设置微波馈源,微波馈源设置在套管的下方;套管的中心设置套管轴上,套管轴位于在微波馈源上方;七个支撑架的一端设置在圆金属环上,其另一端用于固定套管下端面;七个可折叠金属肋的一端设置在圆金属环上与支撑架相同位置;七个连接杆一端分别连接在七个可折叠金属肋中部位置,其另一端分别连接在支撑架中部位置;微波馈源位于微波反射镜的焦点处。
  • 轻型可折叠微波激光混合薄膜通信天线
  • [发明专利]星载全光多信道上下路由系统-CN201610301084.1有效
  • 王天枢;毕明喆;张鹏;苏煜炜;李晓燕;刘显著;张立中;姜会林 - 长春理工大学
  • 2016-05-09 - 2019-02-22 - H04Q11/00
  • 星载全光多信道上下路由系统,属于空间信息网络技术领域,空间光入射到卡塞格伦光学天线,再通过耦合透镜耦合进入环行器端口b,由环行器端口c输出,输出光通过光纤进入光分插复用器的输入端口,光信号在分插复用器中进行上下路信息交换;多波长光源发出的多波长光入射到波长选择开关,波长选择开关选择需要的波长通过,通过的光波经过光调制器进入到光分插复用的相应上路端口;光探测器接收分插复用器下路光信号,并转换成电信号,对信息进行解调处理;光分插复用器输出端连接光放大器输入端口,光放大器输出端口连接环行器端口a,光信号由环行器端口b输出,输出的光信号通过耦合透镜变为平行的空间光,空间光再经卡塞格伦光学天线出射。
  • 星载全光多信道上下路由系统
  • [发明专利]全光空间信息网多用户交叉连接设备-CN201610301121.9有效
  • 张鹏;都权力;王天枢;李晓燕;刘显著;张立中;姜会林 - 长春理工大学
  • 2016-05-09 - 2019-01-04 - G02B6/35
  • 全光空间信息网多用户交叉连接设备,属于空间信息网络技术领域,为了解决现有的光交叉连接路由设备存在的空间光与光纤耦合插入损耗大、输入输出为两个端口、多个光纤天线和捕获跟踪系统导致设备复杂的问题,入射光将依次经过主镜、次镜、折叠镜和三镜后进入后续光路;扩束准直透镜与三镜光轴对准,振镜与光轴成45°放置;第一双色分光片、第二双色分光片与振镜平行放置;平面光栅与第一双色分光片反射光轴成135°放置;透镜组和微变形镜沿着平行光栅衍射光轴垂直放置;第一会聚透镜和第二会聚透镜分别与第二双色分光片透射光轴和反射光轴垂直放置;CCD相机放置于第一会聚透镜的焦平面,信标光激光器放置于第二会聚透镜的焦平面。
  • 空间信息网多用户交叉连接设备
  • [发明专利]可重构的星载全光分插复用设备-CN201610301122.3有效
  • 王天枢;苏煜炜;张鹏;毕明喆;李晓燕;刘显著;张立中;姜会林 - 长春理工大学
  • 2016-05-09 - 2018-03-20 - H04J14/02
  • 可重构的星载全光分插复用设备,属于空间信息网络技术领域,空间光经过卡塞格伦光学天线、耦合透镜依次进入第一环行器、第二环行器、光纤布拉格光栅可调谐滤波器,一部分光被反射,通过第二环行器输出,由光探测器探测,其余透射光通过光纤布拉格光栅滤波器、第三环行器进入光放大器,再经第一环行器进入耦合透镜,最后由卡塞格伦光学天线出射,控制器对光纤布拉格光栅进行调谐;同时,控制器对可调谐光源进行波长选择,使其发射波长与光纤布拉格光栅反射波长一致,光通过第三环行器进入光纤布拉格光栅,经光纤布拉格光栅可调谐滤波器反射后与其它波长复用,经第三环行器、光放大器和第一环行器端进入耦合透镜,再通过卡塞格伦光学天线发射。
  • 可重构星载全光分插复用设备
  • [实用新型]分布式高精度光纤温度监测网络系统-CN201420229512.0有效
  • 刘显著;贾青松;马万卓;王天枢;张鹏;姜会林 - 长春理工大学
  • 2014-05-06 - 2015-01-28 - G01K11/32
  • 分布式高精度光纤温度监测网络系统,属于温度测量系统技术领域,为了解决现有光纤温度传感系统为单根光纤的分布式传感,未能形成网络系统的问题,其包括脉冲光纤激光器和多条分布式光纤传感线路;所述每条分布式光纤传感线路由光纤耦合器、传感光纤、波分复用器、第一光探测器、第二光探测器以及信号处理和高速数据采集定位单元组成;脉冲光纤激光器与光纤耦合器连接,光纤耦合器与传感光纤连接,传感光纤上分布着多个温度监测点;耦合器与波分复用器连接,波分复用器连接第一光探测器,波分复用器还连接第二光探测器的输入端;第一光探测器、第二光探测器的输出端分别与信号处理和高速数据采集定位单元连接;可用于大型建筑工程温度监测。
  • 分布式高精度光纤温度监测网络系统

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