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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  • [实用新型]一种用于防水卷材制备的节能型冷却设备-CN202321390964.2有效
  • 宋斌;朱林法;吴良英 - 浙江星都建材科技有限公司
  • 2023-06-02 - 2023-10-27 - F25D31/00
  • 本实用新型公开了一种用于防水卷材制备的节能型冷却设备,包括用于储水的水箱,所述水箱的一侧设置有卷筒,所述卷筒的外表面缠绕有防水卷材,所述水箱的另一侧设置有对冷却后的防水卷材进行收卷的收卷辊,所述水箱的内部转动设置有多个对防水卷材进行导向的导向辊,所述水箱的内部固定设置有隔板,所述隔板的两侧均贯穿开设有若干个通孔;本实用新型涉及防水卷材制备技术领域。该用于防水卷材制备的节能型冷却设备,通过收卷辊处设置刮板,从而可以将冷却后的防水卷材表面粘有的水进行刮除,保证防水卷材表面清洁度的同时,实现了水资源的循环使用,从而节约了水资源,达到节约能源的目的。
  • 一种用于防水卷材制备节能型冷却设备
  • [实用新型]一种节能型防水卷材胎基布烘干系统-CN202321227100.9有效
  • 宋斌;朱林法;吴良英 - 浙江星都建材科技有限公司
  • 2023-05-18 - 2023-10-24 - F26B13/10
  • 本实用新型公开了一种节能型防水卷材胎基布烘干系统,包括底座和固定在底座上的烘箱,所述烘箱的两侧均贯穿开设有供胎基布穿过的通槽,所述烘箱的内部固定有支架,所述支架的顶部固定有传递架,所述烘箱上设置有用于对胎基布进行烘干的烘干组件,本实用新型涉及烘干技术领域。该节能型防水卷材胎基布烘干系统,通过烘干组件的设置,便于实现对胎基布的两面同时进行烘干,能实现均匀烘干,提高烘干效果,同时通过热量回收组件的设置,便于利用烘箱中的热量对冷水进行加热,实现对热量的回收利用,减少热量的浪费,符合环保节能的理念。
  • 一种节能型防水卷材胎基布烘干系统
  • [发明专利]一种基于负曲率光子晶体光纤的SPR低折射率传感器-CN201910057172.5有效
  • 裴丽;王建帅;王吉;吴良英 - 北京交通大学
  • 2019-01-22 - 2021-05-11 - G01N21/41
  • 本发明公开了一种基于负曲率光子晶体光纤的SPR低折射率传感器,其特征在于:SPR传感器基于光子晶体光纤结构,光子晶体光纤基底为(1),光子晶体光纤的芯子(2)由两层空气壁(3)、(4)围绕形成,每层空气壁由六个相同负曲率的扇形环构成,光子晶体光纤的包层外壁涂覆有金属(5),金属由待测物质(6)包覆,金属材料具有金属表面等离子体谐振SPR效应,与光纤中的纤芯模式发生耦合,在谐振波长处出现损耗峰,当外部待测物质(6)发生变化时,损耗峰波长漂移,通过观测波长的漂移,实现折射率的测量,传感器具有偏振无关特性且适用于低折射率范围为1.2‑1.33,传感器灵敏度最高达到12000nm/RIU,该传感器为低折射率物质的测量与监测提供重要的器件支持。
  • 一种基于曲率光子晶体光纤spr折射率传感器
  • [发明专利]一种石墨烯涂覆的侧边抛磨双芯光子晶体光纤偏振转换器-CN201910307981.7有效
  • 裴丽;王坚凯;吴良英 - 北京交通大学
  • 2019-04-17 - 2020-08-04 - G02B6/02
  • 本发明公开了一种石墨烯涂覆的侧边抛磨双芯光子晶体光纤偏振转换器,涉及特种光纤、光纤通信技术领域。该偏振转换器基于侧边抛磨双芯光子晶体光纤,包括多层空气孔(11)组成的包层结构,两个相同大小的纤芯(12)、(13),纤芯中间的两个上下对称排布的中心空气孔(14)、(15),以及在两个纤芯外侧的椭圆空气孔(16),椭圆空气孔(16)的长轴与两个中心空气孔(14)、(15)的排布方向大致相同,所述包层结构的背景材料(17)为二氧化硅,所述的光子晶体光纤经过抛磨形成D形结构,使靠近抛磨面的中心空气孔(14)开放,在开放的中心空气孔(14)内表面上涂覆有石墨烯材料层。通过调节电压改变不同偏振方向的输出光功率,实现偏振转换。
  • 一种石墨烯涂覆侧边抛磨双芯光子晶体光纤偏振转换器
  • [发明专利]一种基于啁啾相移光纤光栅的环腔调Q脉冲激光器-CN201610160245.X有效
  • 吴良英;裴丽;王建帅 - 北京交通大学
  • 2016-03-21 - 2019-10-22 - H01S3/067
  • 一种基于光纤光栅的环腔调Q脉冲激光器,属于光纤通信、仪器仪表领域。泵浦光源(101)首先经过波分复用器(102)进入激光器环腔结构,然后经过长度为2米的掺杂光纤(103)的增益,在经过光隔离器(104)、起偏器(105)和偏振控制器(106)后,通过由线性啁啾光纤光栅(107)、压电陶瓷(108)和电信号发生器(109)组成的基于压电陶瓷的啁啾相移光纤光栅型滤波器。带宽范围内的信号经过环形器(110)和均匀光纤布拉格光栅(111)的反射回到激光谐振腔内,最后从耦合器(112)输出激光脉冲。该调Q脉冲激光器主要是通过电信号发生器(109)产生的交流信号,在线性啁啾光纤光栅(107)上周期性地引入相移实现的。改变交流信号的频率,可以得到不同重复频率的脉冲激光。
  • 一种基于啁啾相移光纤光栅腔调脉冲激光器
  • [发明专利]一种可调谐单芯光子晶体光纤SPR单偏振波长分裂器-CN201710123495.0有效
  • 裴丽;翁思俊;王建帅;吴良英;李月琴 - 北京交通大学
  • 2017-03-03 - 2019-10-22 - G02B6/02
  • 一种可调谐单芯光子晶体光纤(Photonic Crystal Fiber,PCF)SPR单偏振波长分裂器,涉及一种可调谐光纤波长分裂器,属于光纤通信和光器件领域,适用于波分复用解复用、光纤传感和激光系统等领域。解决了一般PCF波长分裂器的固定波长分裂、带宽较小、模式耦合不充分以及无法利用单芯PCF实现分束等缺点。在单芯PCF(7)中,对称的上空气孔(2‑1)和下空气孔(2‑2)内侧壁被镀金属材料(8‑1、8‑2),根据SPR混合模耦合效应和单偏振滤波特性,当包含A和B两个波长的光进入PCF(7)后,A波长光的X‑偏振光被损耗掉Y‑偏振光输出,B波长光则恰好相反,由此分裂两波长光。又根据磁光效应,椭圆空气孔(3)中的磁流体折射率外加随磁场变化而变化,最终可实现单偏振波长分裂的可调谐。
  • 一种调谐光子晶体光纤spr偏振波长分裂
  • [发明专利]一种多包层光纤双边研磨型SPR双参量传感器-CN201610110132.9有效
  • 翁思俊;裴丽;王建帅;刘超;吴良英;李月琴;王一群 - 北京交通大学
  • 2016-02-29 - 2019-03-29 - G01N21/552
  • 一种多包层SPR传感器,涉及一种多包层光纤双边研磨型SPR双参量传感器,属于光纤通信,光网络,光器件领域,适合各种传感器应用领域。解决了现有基于SPR传感器中双参量传感问题,且在结构上具有灵活性,体积相对较小、质量轻,在制作工艺上相对简单、灵活,成本较低等优点。基于多包层双边研磨的SPR双参量传感器是在双边研磨多包层光纤(2)的X方向研磨面(3‑1)上镀膜上第一层金属材料(4‑1)和第二层金属材料(4‑2),Y方向研磨面(3‑2)上镀膜上金属材料(4‑3)。两平面镀膜材料等参数的不同致使相应SPR损耗谱对外界环境参数灵敏度不同,故当外界环境变化时,两个损耗谱变化不同,从而达到双传感目的。
  • 一种包层光纤双边研磨spr参量传感器
  • [发明专利]一种基于D型双芯光纤的全光纤型电光调制器-CN201610164328.6有效
  • 王建帅;裴丽;翁思俊;吴良英 - 北京交通大学
  • 2016-03-22 - 2019-01-22 - G02F1/065
  • 本发明公开了一种基于D型双芯光纤的全光纤型电光调制器,属于特种光纤、光纤通信、信号处理领域。D型双芯光纤(1)中位于中心的芯子(2)与输入端单模光纤连接,靠近边界的芯子(3)与输出端单模光纤连接。在D型双芯光纤(1)的表面涂覆电光聚合物(4),电光聚合物两侧镀有金属电极(5),并与电压加载装置(6)相连接。当加载电压(6)时,电光聚合物(4)的折射率随电压变化,靠近电光聚合物(4)的芯子(3)对其折射率变化敏感,而位于中心的芯子(2),对其不敏感。改变加载在电光聚合物(4)两端的电压(6),两芯子的耦合程度发生变化,可实现光的强度调制。
  • 一种基于型双芯光纤电光调制器
  • [发明专利]一种磁流体填充双芯光子晶体光纤的可调谐偏振分束器-CN201610718815.2在审
  • 王建帅;裴丽;翁思俊;吴良英 - 北京交通大学
  • 2016-08-24 - 2016-11-16 - G02B6/122
  • 本发明公开了一种磁流体填充双芯光子晶体光纤的可调谐偏振分束器,属于特种光纤、光纤通信、信号处理领域。该偏振分束器基于双芯光子晶体光纤结构。双芯光子晶体光纤包括纯石英基底(1)、两个相同的芯子(2)和周期排列的空气孔,且芯子上下两侧的空气孔(3)、芯子左右两侧的空气孔(4)以及远离芯子的空气孔(5)的半径各不相同。其中,在双芯光子晶体光纤靠近芯子的空气孔(6)中填充有磁流体。该偏振分束器采用单通道输出。磁流体的折射率随外界磁场强度变化,当外界无磁场时,某一单方向的偏振光由双芯光子晶体光纤的输出端输出,而另一偏振光不输出。当外界施加一定的磁场时,磁流体折射率的改变,引起两偏振光耦合长度的变化,从而输出端偏振光的能量变小,而另一偏振光的能量变大。某一磁场强度时,在双芯光子晶体光纤的输出端偏振模式发生转换,从而达到了偏振模式的可调谐。
  • 一种流体填充光子晶体光纤调谐偏振分束器
  • [发明专利]一种基于保偏啁啾相移光纤光栅的多波长可调谐激光器-CN201610261970.6在审
  • 吴良英;裴丽;王建帅 - 北京交通大学
  • 2016-04-25 - 2016-06-22 - H01S3/067
  • 一种基于保偏啁啾相移光纤光栅的多波长可调谐激光器,属于光纤通信、仪器仪表领域。泵浦光源(101)首先经过波分复用器(102)进入激光器环腔结构,然后经过长度为2米的掺杂光纤(103)的增益,在经过偏振控制器(104)后,通过由保偏啁啾光纤光栅(105)、压电陶瓷(106)和电信号发生器(107)组成的基于压电陶瓷的保偏啁啾相移光纤光栅型滤波器。带宽范围内的信号经过环形器(108)和保偏均匀光纤光栅(109)的反射回到激光谐振腔内,最后从耦合器(110)输出多波长激光。该多波长激光器主要是通过电信号发生器(109)产生的信号作用于保偏啁啾光纤光栅(105)引入相移实现的。改变引入π相移的位置和个数,可以实现多波长激光器对激射波长和激射波长数目的调谐。
  • 一种基于啁啾相移光纤光栅波长调谐激光器
  • [发明专利]一种基于保偏啁啾光纤光栅的多波长可调谐滤波器-CN201610260219.4在审
  • 吴良英;裴丽;王建帅 - 北京交通大学
  • 2016-04-25 - 2016-06-15 - G02B6/02
  • 一种基于保偏光纤光栅的多波长滤波器,属于光纤通信、仪器仪表领域。在保偏光纤(11)上写入啁啾光纤光栅(15),并在啁啾光纤光栅上引入相移(16)。保偏光纤在应力轴X(12)和应力轴Y(13)的作用下,纤芯(14)在X轴和Y轴上的折射率不同,形成双折射,从保偏啁啾光纤光栅(15)的频谱具有两个相互对称的偏振透射峰(21)和(22),且每个偏振透射峰的带宽与普通光纤上的啁啾光纤光栅的带宽一致。当在啁啾光纤光栅(15)上引入相移(16)后,啁啾光纤光栅(15)的两个偏振透射谱(21)和(22)中均会出现与之对应的极窄的狭缝,通过改变引入相移的位置可以改变狭缝在带宽范围内出现的位置,改变引入相移的相移量θ可以改变狭缝的透射深度,也可同时精细调节狭缝的滤波波长,改变引入相移的个数m,可以改变该滤波器的滤波数目。
  • 一种基于啁啾光纤光栅波长调谐滤波器
  • [实用新型]一种波长可调谐的多波长光纤激光器-CN201420830494.1有效
  • 刘超;裴丽;王一群;翁思俊;吴良英;王建帅;李月琴 - 北京交通大学
  • 2014-12-23 - 2015-05-06 - H01S3/067
  • 一种波长可调谐的多波长光纤激光器,属于光纤通信、仪器仪表领域,解决了多波长光纤激光器在保证多波长稳定输出的同时、无法实现较宽范围的波长调谐的问题。这种波长可调谐的多波长光纤激光器是利用缠绕有单模光纤(06)的柱状压电陶瓷(05)抑制模式竞争,利用保偏光纤(16)进行波长选择,利用由纤芯存在隔断点(112)的单模光纤(11)、圆锥(12)、压电陶瓷片(13)、第二个电信号发生器(14)及吸声材料(15)组成的带通型光纤声光可调谐滤波器进行波长范围的调谐,具有结构简单、功能强、波长调谐范围宽等优点,能够与光纤通信系统相匹配,适用于光纤波分复用系统及光纤传感等领域。
  • 一种波长调谐光纤激光器
  • [发明专利]一种基于啁啾相移光纤光栅的环腔调Q脉冲激光器-CN200910116705.9无效
  • 吴良英;裴丽;王建帅 - 北京交通大学
  • 2016-03-21 - 2009-09-30 - H01S3/067
  • 一种基于光纤光栅的环腔调Q脉冲激光器,属于光纤通信、仪器仪表领域。泵浦光源(101)首先经过波分复用器(102)进入激光器环腔结构,然后经过长度为2米的掺杂光纤(103)的增益,在经过光隔离器(104)、起偏器(105)和偏振控制器(106)后,通过由线性啁啾光纤光栅(107)、压电陶瓷(108)和电信号发生器(109)组成的基于压电陶瓷的啁啾相移光纤光栅型滤波器。带宽范围内的信号经过环形器(110)和均匀光纤布拉格光栅(111)的反射回到激光谐振腔内,最后从耦合器(112)输出激光脉冲。该调Q脉冲激光器主要是通过电信号发生器(109)产生的交流信号,在线性啁啾光纤光栅(107)上周期性地引入相移实现的。改变交流信号的频率,可以得到不同重复频率的脉冲激光。
  • 一种基于啁啾相移光纤光栅腔调脉冲激光器

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