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]一种基于微纳结构粒子的光学退偏器-CN202310495789.1在审
  • 黎永前;余洋;乔大勇 - 西北工业大学宁波研究院
  • 2023-05-05 - 2023-08-22 - G02F1/01
  • 本发明公开了一种基于微纳结构粒子的光学退偏器,包括微纳结构粒子组成的单元阵列和衬底,所述微纳结构粒子具有相互正交的长轴和短轴,衬底为电磁波透射或反射材料,微纳结构粒子在衬底材料表面。微纳结构粒子与入射线偏振光电场分量振动方向的夹角为旋转角度,排列方式满足相邻微纳结构粒子旋转角度递增或递减排列。入射线偏振光经过光学退偏器后,输出光的偏振方向随空间位置变化,输出光整体表现为非偏振光,实现光学退偏。本发明的光学退偏器光学效率高,退偏后光的偏振度低,对入射线偏振光偏振方向不敏感。
  • 一种基于结构粒子光学退偏器
  • [发明专利]一种实现偏振分光与波导耦合的集成光子学器件-CN202210135027.6有效
  • 黎永前;余洋;刘金泽;乔大勇 - 西北工业大学
  • 2022-02-14 - 2023-07-28 - G02B6/12
  • 本发明提出一种微纳粒子及其阵列与光波导集成的光子学器件结构。该光子学器件结构包括第一微纳粒子,第二微纳粒子,第一光波导,第二光波导,以及基底层。其特征在于第一微纳粒子和第二微纳粒子分别位于第一光波导和第二光波导的轴线延长线方向;第一微纳粒子,第二微纳粒子,第一光波导和第二光波导属于横向光散射层;横向光散射层制备在基底层上。所述微纳粒子和光波导的材料包括但不限于,硅、锗、或者氮化硅等电介质材料。该光子学器件结构实现入射光束的正交偏振分量分别耦合进第一光波导和第二光波导。该集成光子学器件结构及其阵列可以实现分光器或传感器功能。
  • 一种实现偏振分光波导耦合集成光子器件
  • [发明专利]MEMS光栅调制器及制备方法-CN202211466770.6在审
  • 黎永前;惠大泰;丁嘉谦;乔大勇 - 西北工业大学
  • 2022-11-22 - 2023-03-21 - G02B26/08
  • 本发明公开了一种MEMS光栅调制器及制备工艺。MEMS光栅调制器主要由栅条层、键合层,绝缘层和基底层组成,所述栅条层的固定栅条和可移动栅条排布方式有两种:其一为沿栅条周期方向交错排布,其二为沿栅条长度和宽度方向交错排布。可移动栅条由周期排列的若干可动单元组成,可动单元由铰链和栅条实体构成。本发明通过新颖的栅条排布方式能够实现高工作频率和大尺寸的MEMS光栅调制器,另外本发明提出的MEMS光栅调制器制备工艺,采用了贯穿对准标记提高了光刻的加工精度,保证了器件的结构尺寸。
  • mems光栅调制器制备方法
  • [发明专利]一种集成微纳粒子和光波导的光子学器件结构-CN202210135028.0在审
  • 黎永前;余洋;刘金泽;乔大勇 - 西北工业大学
  • 2022-02-14 - 2022-04-08 - G02B6/12
  • 本发明提出一种集成微纳粒子和光波导的光子学器件结构。该光子学器件结构包括微纳粒子(101),光波导(201,202),以及基底层(301)。其特征在于微纳粒子(101)位于光波导(201,202)的轴线延长线方向;微纳粒子(101)和光波导(201)属于横向光散射层(200);横向光散射层制备在基底层(301)上。所述微纳粒子和光波导的材料包括但不限于,硅、锗、或者氮化硅等电介质材料。该光子学器件结构实现入射光束(401)耦合进光波导(201)和/或光波导(202),或者入射光束(401)实现等强度或者不等强度分光进光波导(201,202)。该光子学器件结构及其阵列可以实现传感器功能。
  • 一种集成粒子波导光子器件结构
  • [发明专利]一种应变片敏感栅尺寸参数测量方法-CN202011171692.8有效
  • 黎永前;刘杨;徐世庆 - 西北工业大学
  • 2020-10-28 - 2022-04-08 - G01B11/24
  • 本发明公开了一种应变片敏感栅尺寸参数测量方法,该方法所测得的应变片敏感栅尺寸参数能定性反映应变片电阻大小,属于应变片敏感栅尺寸参数测量领域。该方法首先通过拍摄装置拍摄应变片形貌图像;基于该图像进行图像预处理、笛卡尔坐标系建立、应变片灰度分布原始曲线图建立、应变片敏感栅边缘侧壁灰度分布拟合曲线图建立,根据应变片敏感栅边缘侧壁灰度分布拟合曲线图的特征点测量应变片敏感栅尺寸参数。其中,应变片敏感栅尺寸参数指应变片敏感栅宽度和栅间距。应变片灰度分布原始曲线图能反映应变片敏感栅长度和宽度方向的信息,因此该发明方法可定性反映应变片电阻变化。本发明的有益效果在于:实现了应变片敏感栅尺寸参数的快速准确测量及应变片电阻变化的定性反映。
  • 一种应变敏感尺寸参数测量方法
  • [发明专利]一种电路板连接结构-CN201810717621.X有效
  • 黎永前;毛云龙;肖驰;王志刚 - 西北工业大学
  • 2018-07-03 - 2021-10-22 - H05K1/14
  • 本发明公开了一种电路板连接结构,包含第一电路板和第二电路板,所述两块电路板为一软板与一硬板,或两块均为软板。所述第一电路板表面具有若干信号传输单元,所述信号传输单元端部留有通孔,所述通孔贯穿第一电路板及信号传输单元。所述第二电路板表面具有与第一电路板对应的信号传输单元及端部通孔。本发明公开一种电路板的结合方法,利用结合材料在两块电路板对应通孔中形成两端粗、中间细的销状结构实现两块电路板的牢固连接。
  • 一种电路板连接结构
  • [发明专利]红外多波长吸收器-CN201310283061.9有效
  • 黎永前;苏磊;苏磊;寿宸 - 西北工业大学
  • 2013-07-05 - 2013-10-23 - H01Q17/00
  • 本发明公开了一种红外多波长吸收器,依次包括基底Ⅰ1、结构层Ⅰ2、粘附层Ⅰ3、电介质层4、粘附层Ⅱ5和结构层Ⅱ6。结构层Ⅱ6由双十字结构阵列组成,双十字结构的形式是由两个十字结构拼接而成,x、y方向阵列角度均为90°,x、y方向的周期均在波长量级。本发明利用单个尺寸结构阵列实现红外波段的多波长吸收,结构形式简单,厚度小,吸收特性容易控制;本发明的红外多波长吸收器具有偏振特性,在生物传感器应用方面有广泛的应用前景。本发明通过大量实验数据证明了该红外多波长吸收器的优异性能。
  • 红外波长吸收

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