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]一种微波产生装置及产生方法-CN202310934368.4在审
  • 杨起帆;肖云峰;张方醒;季胜强;金星;孙伽略;柏雁捷;皇甫胜男 - 北京大学长三角光电科学研究院
  • 2023-07-27 - 2023-10-24 - H01S1/00
  • 本发明实施例公开了一种微波产生装置及产生方法。微波产生装置包括稳频激光器、光学频率梳激光器、分频单元和微波信号输出单元;稳频激光器用于输出第一频率的第一激光和第二频率的第二激光;光学频率梳激光器用于输出第一光学频率梳;第一激光、第二激光和第一光学频率梳传输至分频单元,分频单元根据光学频率分频到微波波段,锁定光学频率梳的重复频率;光学频率梳激光器输出锁定重复频率的第二光学频率梳,第二光学频率梳传输至微波信号输出单元,激发微波信号。本发明实施例的技术方案,能够有效地减小系统体积,提高系统的集成度和鲁棒性,以及增大输出微波频率的范围,同时保证微波具有足够低的相位噪声水平。
  • 一种微波产生装置方法
  • [发明专利]片上光学微腔系统及其光场调控方法-CN202111563510.6有效
  • 肖云峰;钱焰军;曹启韬;龚旗煌 - 北京大学
  • 2021-12-20 - 2023-09-26 - H01S3/093
  • 本发明涉及微纳光学技术领域,提供一种片上光学微腔系统及其光场调控方法,片上光学微腔系统包括非圆形光学微腔、剪裁体和芯片;其中,所述非圆形光学微腔和所述剪裁体均集成在所述芯片上,且所述剪裁体位于所述非圆形光学微腔的内部;所述非圆形光学微腔的形状为二维的盘状,用二维极坐标描述为#imgabs0#本发明通过在集成于芯片上的非圆形光学微腔内部插入剪裁体,对应在相空间中对不同传输结构进行针对性调控,从而对非圆形光学微腔的光学模式进行精准改变。有效解决现有技术中只能通过改变非圆形光学微腔的边界来调控微腔光场,无法对相空间中的特定结构进行精密操控的问题。
  • 光学系统及其调控方法
  • [发明专利]一种四轮式串联自平衡航空涡轮-CN202310690040.2在审
  • 潘绍平;肖云峰;吴永兵;管新宇 - 贵州永红航空机械有限责任公司
  • 2023-06-12 - 2023-09-22 - F01D15/08
  • 本发明公开了一种四轮式串联自平衡航空涡轮,包括压气机端盖、第一支座、第一导流壳体、外壳体、整流窗、隔板、第二导流壳体、第二支座、涡轮端盖、第二涡轮叶轮、紧固螺钉、轴承、第二压气机叶轮、第一涡轮叶轮、轴和第一压气机叶轮。本发明的航空涡轮内部两级涡轮和两级压气机对称分布在轴上,可实现轴向载荷自平衡功能。本发明的航空涡轮产品具有体积小、结构紧凑、高效率、小流量、大压升、载荷自平衡等特点,能够实现大幅度提升航空涡轮产品机械效率、增压能力及降低轴承工作轴向载荷、提升航空涡轮产品可靠性的作用。
  • 一种轮式串联平衡航空涡轮
  • [实用新型]一种大鼠水拘禁造模工具-CN202320529191.5有效
  • 董玉;贾鑫;朱小玲;肖云峰;王玥璇 - 内蒙古医科大学
  • 2023-03-17 - 2023-09-05 - A01K67/02
  • 本实用新型涉及一种大鼠水拘禁造模工具。其包括第一筒壁和第二筒壁;第一筒壁分别与第一筒顶和第一筒底固定连接,第二筒壁分别与第二筒顶和第二筒底固定连接,第一筒壁通过连接合页与第二筒壁连接;两条连接带一侧分别固定于第一筒壁靠近连接合页侧;两条螺丝连接带一侧分别固定于第二筒壁靠近连接合页侧;连接带上设有一排螺丝卡槽;螺丝连接带上连有螺丝和螺丝固定装置;装配后,第一筒壁、第一筒顶和第一筒底形成中空半圆柱结构,第二筒壁、第二筒顶和第二筒底形成中空半圆柱结构。与现有技术相比,本实用新型可单人操作,使用方便,省时、省力,且对实验动物除造模外影响较小,重复性高。
  • 一种大鼠拘禁工具
  • [发明专利]晶体微腔的封装结构及其方法-CN202211517752.6有效
  • 肖云峰;孙伽略;张方醒;皇甫胜男;季胜强;柏雁捷 - 北京大学长三角光电科学研究院
  • 2022-11-29 - 2023-08-04 - B81B7/00
  • 本发明提供一种晶体微腔的封装结构及其方法,晶体微腔的封装结构包括封装套筒、晶体腔结构以及光纤结构;封装套筒一端的端面上凹设有嵌设槽,封装套筒的侧壁面上凹设有容线槽,容线槽的一端连通至嵌设槽内;晶体腔结构包括晶体盘,晶体盘固定安装至嵌设槽内;光纤结构具有两个呈平行设置的直线段以及连接两个直线段端部的曲线段,光纤结构安装至容线槽内,且曲线段延伸至嵌设槽内;其中,曲线段耦合连接至晶体盘的边缘处。在本发明中,光纤结构包括直线段以及曲线段,形成类U形结构,极大的缩小了光纤结构的长度,进而减小了晶体微腔的封装结构的整体体积,晶体盘与光纤结构被保护起来,保证相互之间的稳定性,保证结构内部的透过率。
  • 晶体封装结构及其方法
  • [发明专利]一种双级四轮式涡轮冷却器制冷增压系统-CN202310340047.1在审
  • 张志莲;邓瑞洋;肖云峰;孔祥雨;张樱瀚;孙鑫悦;王云燕 - 北京石油化工学院
  • 2023-03-31 - 2023-08-01 - F04D17/12
  • 本发明公开了一种双级四轮式涡轮冷却器制冷增压系统,涉及涡轮冷却器技术领域。包括压气机,制冷涡轮,压气机包括第一压气机、第二压气机,制冷涡轮包括第一制冷涡轮、第二制冷涡轮,压气机与制冷涡轮同轴安装在传动轴表面,第一制冷涡轮与第二压气机之间设置有止推轴承,止推轴承表面设置有止推轴承挡板,止推轴承挡板通过销钉固定安装在中间挡板表面,中间挡板外侧固定安装有流通壳体,流通壳体外侧固定安装有气流换向壳体,传动轴的两端通过固紧螺母拧紧限位,气流换向壳体的端部固定安装有涡轮壳、压气机壳,可分别根据需要调节不同的分流进气量,从而得到不同量的低温气体或者高压气体,可避免不必要的浪费,成本显著降低,效率更优。
  • 一种双级四轮式涡轮冷却器制冷增压系统
  • [发明专利]一种单分散微球腔耦合的封装方法及器件-CN202310233285.2在审
  • 肖云峰;李长辉;孙伽略;唐水晶;孟家伟 - 北京大学
  • 2023-03-07 - 2023-07-25 - B81C1/00
  • 本发明公开了一种单分散微球腔耦合的封装方法及器件,其中封装方法包括:制备光纤锥;制备拉锥光纤;使用光纤锥与单分散微球腔静电吸附转移单分散微球腔至拉锥光纤;将单分散微球腔与拉锥光纤的锥区耦合;转移低折射率胶水至拉锥光纤和单分散微球腔,进而封装;其中,低折射率胶水的折射率小于拉锥光纤和单分散微球腔的折射率。本发明实施例的技术方案,开拓了一种小模式体积光学微球腔的封装方法,保证封装后的光学微球腔与外界环境隔绝,同时具有对超声传感具有极高的灵敏度和很大的带宽响应。
  • 一种分散微球腔耦合封装方法器件
  • [发明专利]一种窄线宽激光器-CN202211679543.1有效
  • 肖云峰;张方醒;孙伽略;季胜强;柏雁捷;皇甫胜男 - 北京大学长三角光电科学研究院
  • 2022-12-26 - 2023-06-13 - H01S3/10
  • 本发明实施例公开了一种窄线宽激光器,该窄线宽激光器包括可调谐种子源、环形器、第一锥形光纤、第二锥形光纤、回音壁模式谐振腔、光电探测器、分束器及控制器。可调谐种子源输出的初始激光由环形器的第一端输入,从环形器的第二端传输至第一锥形光纤,经过第一锥形光纤的锥区从第一位置耦入回音壁模式谐振腔,经过谐振后从第二位置耦入第二锥形光纤,第二锥形光纤输出的部分光束经过分束器的第一输出端、环形器的第三端和环形器的第一端返回至可调谐种子源实现自注入锁定,使得可调谐种子源的频率锁定在回音壁模式并压缩激光线宽。本发明实施例在压窄线宽的同时,提高了激光器的出光效率,增强了激光器的可调节性,降低了器件制备和安装难度。
  • 一种窄线宽激光器
  • [发明专利]外腔式半导体激光器-CN202211223615.1有效
  • 肖云峰;张方醒;季胜强;孙伽略;柏雁捷;皇甫胜男 - 北京大学长三角光电科学研究院
  • 2022-10-08 - 2023-06-09 - H01S5/14
  • 本发明提供一种外腔式半导体激光器,涉及激光技术领域,外腔式半导体激光器,包括:半导体激光器本体和光学谐振器;光学谐振器包括可支持回音壁模式的谐振腔体和第一光纤;第一光纤包括锥区和非锥区;谐振腔体的外壁面与第一光纤的锥区相切;半导体激光器本体的输出端与第一光纤一端的光纤接口连接。本发明提供的外腔式半导体激光器,以光纤作为光传输通道,能提高外腔式半导体激光器的传输效率,能简化外腔式半导体激光器的安装工艺,以包括拉锥光纤的光学谐振器作为耦合器件,能提高外腔式半导体激光器的耦合效率高,进而能提高外腔式半导体激光器的输出功率,能替换诸如棱镜等耦合器件,从而能降低外腔式半导体激光器的制造成本。
  • 外腔式半导体激光器

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