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]光调制器及光调制元件的驱动方法-CN202180039629.5在审
  • 宇都宫肇;菊川隆 - TDK株式会社
  • 2021-06-18 - 2023-04-04 - G02F1/035
  • 光调制器具备:光调制元件(100),其具有第一光波导(11)、第二光波导(12)、向上述第一光波导(11)施加电场的第一电极(21)、以及向上述第二光波导施加电场的第二电极(22);控制部(130),其控制上述第一电极(21)和上述第二电极(22)之间的施加电压,第一光波导(11)及第二光波导(12)分别包含从铌酸锂膜(40)的第一面(40a)突出的脊形状部,上述控制部(130)在将上述光调制元件(100)的半波长电压设为Vπ,将零点电压设为Vn时,将动作点Vd设为Vn+0.50Vπ≤Vd≤Vn+0.75Vπ或Vn-0.75Vπ≤Vd≤Vn-0.50Vπ,将向上述光调制元件(100)施加的施加电压的振幅即施加电压幅度Vpp设为0.22≤Vpp≤0.50的范围。
  • 调制器调制元件驱动方法
  • [发明专利]光调制元件和光调制元件的驱动方法-CN202180047321.5在审
  • 宇都宫肇;菊川隆 - TDK株式会社
  • 2021-07-13 - 2023-04-04 - G02F1/035
  • 该光调制元件(100)具有第1光波导路(11)、第2光波导路(12)、对第1光波导路(11)施加电场的第1电极(21)和对第2光波导路(12)施加电场的第2电极(22),第1光波导路(11)和第2光波导路(12)分别包含从铌酸锂膜的第1面(40a)突出的脊形部,作为第1电极(21)中的与第1光波导路(11)重叠的部分的长度方向的长度的第1相互作用长度L1为0.9mm以上、20mm以下,作为第2电极(22)中的与第2光波导路(12)重叠的部分的长度方向的长度的第2相互作用长度L2为0.9mm以上、20mm以下。
  • 调制元件驱动方法
  • [发明专利]光调制器和光调制元件的驱动方法-CN202180036144.0在审
  • 宇都宫肇;菊川隆 - TDK株式会社
  • 2021-07-13 - 2023-01-31 - G02F1/035
  • 该光调制器(200)包括具有第1光波导(11)、第2光波导(12)、对第1光波导(11)施加电场的第1电极(21)和对第2光波导(12)施加电场的第2电极(22)的光调制元件(100)以及控制第1电极(21)与第2电极(22)之间的施加电压的控制部,控制部在令光调制元件(100)的半波长电压为Vπ,令作为施加于光调制元件(100)的施加电压的振幅的施加电压幅度为Vpp时,令Vpp为0.06×Vπ≤Vpp≤0.4×Vπ,在令施加于光调制元件(100)的电压的最小值和最大值分别为Vmin和Vmax,令光调制元件(100)的null点电压为Vn时,令Vn≤Vmin≤Vn+0.29×Vπ,或Vn‑0.29×Vπ≤Vmax≤Vn。
  • 调制器调制元件驱动方法
  • [发明专利]光调制元件和光调制器-CN202210162075.4在审
  • 宇都宫肇;菊川隆 - TDK株式会社
  • 2022-02-22 - 2022-08-30 - G02F1/03
  • 提供能够将施加的直流偏置电压抑制得较低的光调制元件(100)。其包括:由非铌酸锂的材料构成的基片;在基片上构成马赫‑曾德尔型光波导路径(10),具有连结分支部(15)与结合部(16)的第1光波导路径(11)、第2光波导路径(12)的铌酸锂膜;和对第1光波导路径(11)、第2光波导路径(12)分别施加电场的第1电极(25)、第2电极(26),第1脊部(11)和第2脊部(12)具有与长度方向正交的截面形状定形部,第1脊部、第2脊部的至少一个具有与截面形状定形部不同的截面形状非定形部,向第1电极与第2电极之间施加的直流偏置电压为0(V)时的光输出比使直流偏置电压在规定的范围变化时的光输出的最大值小。
  • 调制元件调制器
  • [发明专利]光记录媒体-CN200410031494.6有效
  • 井上弘康;宇都宫肇;加藤达也;新开浩 - TDK株式会社
  • 2001-05-11 - 2004-10-20 - G11B7/24
  • 提供可提高传输速度且可减小重放信号的跳动的光记录媒体。该光记录媒体是具有相变型记录层的光记录媒体,其中:若稀土元素用R表示,除稀土元素、Te和Sb之外的元素用M表示,上述光记录媒体的记录层的构成元素的原子比用(RaTebSbc)1-xMx表示,a+b+c=1,则a>0,0.4≤c≤0.95,a/b≤1.2,a/c≤0.7,0≤x≤0.1。
  • 记录媒体
  • [发明专利]光学记录方法-CN02807384.3无效
  • 加藤达也;宇都宫肇;平田秀树 - TDK株式会社
  • 2002-03-27 - 2004-10-06 - G11B7/0045
  • 提供了一种光学记录方法,它用根据写入波形来调制其强度的激光束照射光学记录介质,进行记录。该写入波形具有形成写入标记所用的多个写入脉冲块,并且每个写入脉冲块都具有至少一种类型的向上脉冲。如果所述向上脉冲的宽度太窄,以至于无法获得该向上脉冲的峰值强度对应的激光束强度,就增大该向上脉冲的峰值强度,使得在所述激光束中,获得它应当具有的光束强度或者接近于该强度的一个数值。因而,即使以高传送速率记录时,也能获得良好的记录和回放特征。
  • 光学记录方法
  • [发明专利]光记录方法-CN01108883.4无效
  • 加藤达也;宇都宫肇;井上弘康;新开浩;田中美知 - TDK株式会社
  • 2001-10-10 - 2004-09-01 - G11B7/00
  • 一种光记录方法,是在盘状光记录媒体的记录层上形成非晶态记录标记的方法,其中:当最短信号长度为SL,与上述最短信号对应的最短记录标记中,最大宽度为MW,EW=0.1MW,在记录用激光束的移动方向上,前端侧的宽度为EW的位置为有效前端,后端侧的宽度为EW的位置为有效后端,有效前端与有效后端的距离为有效长度ML,后端侧的宽度开始减少的位置到有效前端的距离为WL时,以从上述光记录媒体的内周侧到外周侧,WL/ML呈分段地或连续地减小的方式形成最短记录标记。
  • 记录方法
  • [发明专利]光学信息介质和读取方法-CN00122656.8有效
  • 菊川隆;宇都宫肇;新開浩;加藤達也 - TDK株式会社
  • 2000-06-30 - 2004-07-07 - G11B7/00
  • 在一种包括一具有凸起和凹坑并/或能够形成记录标记的信息支承表面的光学信息介质中,一个功能层被加入。使用波长大于4NA·PL的读取光可以读出在所述信息支承表面上记载的信息,其中PL是所述凸起和凹坑或记录标记的最小尺寸,NA是读取光学系统的数值孔径,将读取光的功率设置在功能层不会改变其复数折射率的范围内,将读取光辐射到由功能层构成的信息支承表面,或者通过功能层辐射到达信息支承表面,或者通过信息支承表面辐射到达功能层。此介质能以超出衍射极限的高分辨率来读出。
  • 光学信息介质读取方法
  • [发明专利]光记录方法-CN01117907.4有效
  • 井上弘康;宇都宫肇;加藤达也;新开浩 - TDK株式会社
  • 2001-05-11 - 2004-05-26 - G11B7/00
  • 提供可提高传输速度且可减小重放信号的跳动的光记录方法,和采用该方法的光记录媒体。该光记录方法是在具有记录层的光记录媒体上进行记录的方法,其中:在记录时,若记录用的激光的波长为λ,照射光学系统的物镜的数值孔径为NA,则λ/NA≤680nm;若检测窗口宽度为Tw,与最短记录标记对应的信号长度为n·Tw,则n·Tw≤22ns。
  • 记录方法
  • [发明专利]光记录媒体-CN03159377.1无效
  • 新开浩;千原宏;田中美知;大石昌弘;宇都宫肇 - TDK股份有限公司
  • 2003-09-11 - 2004-05-05 - G11B7/24
  • 本发明的一种光记录媒体具有利用了非晶态相与结晶态相的可逆相变的相变型记录层,记录层分别至少含有Sb、Mn以及Te,同时,具有下述构造,即,在结晶态相的状态下,在面间隔()为2.12以上,3.13以下的范围内,利用X射线衍射可以确认仅在3.10±0.03、2.25±0.03以及2.15±0.03的各面间隔()的范围内分别存在一根衍射线的结构。这样,光记录媒体即使在激光短时间的照射的情况下,也能够可靠地进行结晶化、而且非晶质状态的热稳定性良好。
  • 记录媒体

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