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]一种光频梳生成设备、方法、光发射设备和光通信系统-CN202210265993.X在审
  • 刘晨;桂成程;周恒 - 华为技术有限公司
  • 2022-03-17 - 2023-09-22 - H01S3/10
  • 本申请涉及光学技术领域,尤其涉及一种光频梳生成设备、方法、光发射设备和光通信系统。该光频梳生成设备可应用于光通信、激光雷达等场景。该光频梳生成设备包括激光器、分光器、移频器和光学微腔。激光器用于产生频率在第一方向上变化的源扫描光束。分光器用于将源扫描光束分解成第一扫描光束和第二扫描光束。第一扫描光束的光功率等于或者大于光学微腔的非线性效应功率阈值。移频器用于改变第二扫描光束的频率以产生频率在第二方向上变化的第三扫描光束。光学微腔用于在第一扫描光束处于其红失谐区且第三扫描光束处于其蓝失谐区时生成光谱为目标光频梳的目标光束。本申请提供的光频梳生成设备可以生成线宽较窄的光频梳,适用性和实用性较强。
  • 一种光频梳生成设备方法发射光通信系统
  • [发明专利]一种电光调制器、光模块以及光发送设备-CN202111229067.9在审
  • 张培杰;桂成程;李彦波 - 华为技术有限公司
  • 2021-10-21 - 2023-04-25 - G02B6/42
  • 本发明实施例公开了一种电光调制器、光模块以及光发送设备,在保持高调制带宽的同时,能够降低对光信号调制的过程中的光损耗以及提高调制效率。本发明实施例所示的电光调制器包括位于基板表面的第一电极和第二电极,所述电光调制器还包括传输光波导,所述第一电极和所述第二电极之间的电场用于调制所述传输光波导所传输的光信号;所述第一电极包括第一导电层和第二导电层,所述第二导电层位于所述基板和所述第一导电层之间,所述第一导电层的电导率大于所述第二导电层的电导率,所述第一导电层的光吸收系数大于所述第二导电层的光吸收系数。
  • 一种电光调制器模块以及发送设备
  • [发明专利]一种光信号发送装置-CN202111554888.X在审
  • 桂成程;曾成;夏金松;宋小鹿 - 华为技术有限公司
  • 2021-12-17 - 2023-04-07 - H04B10/50
  • 本发明实施例公开了一种光信号发送装置,包括光调制器、差分驱动器、以及调相器,其中光调制器包括光输入端、第一调制区、连接区、第二调制区、光输出端;第一调制区包括第一调制臂和第二调制臂,第二调制区包括第三调制臂和第四调制臂,每个调制臂包括光波导及其两侧的电极。通过差分驱动信号驱动两个调制区的方式,实现了光电信号的调制,调制臂层叠排列的方式使得光调制器的体积可大幅减小,从而有利于器件和设备的小型化。
  • 一种信号发送装置
  • [发明专利]光耦合器、光芯片和光通信设备-CN202111552746.X在审
  • 桂成程;曾成;夏金松;宋小鹿 - 华为技术有限公司
  • 2021-12-17 - 2023-03-17 - G02B6/12
  • 本申请提供了一种光耦合器,应用于光通信领域。光耦合器包括掩埋层、支撑层、波导层和上包层。在高度方向上,支撑层在掩埋层和波导层之间。波导层在支撑层和上包层之间。在宽度方向上,波导层和支撑层位于上包层内部。波导层和支撑层的材料不同。本申请中,支撑层在上包层内部。因此,支撑层两侧包括上包层。光信号的能量可以分散在支撑层的两侧,从而降低波导层中心附近的能量分布不均的程度,降低光耦合器的耦合损耗。
  • 耦合器芯片光通信设备
  • [发明专利]一种光学调制器以及相关装置-CN202010132612.1有效
  • 桂成程;李彦波;宋小鹿 - 华为技术有限公司
  • 2020-02-29 - 2022-09-09 - G02F1/035
  • 本申请实施例公开了一种光学调制器以及相关装置,该光学调制器可应用于光模块以及网络设备中。该光学调制器包括:波导层、电光材料层和电极,波导层包括亚波长波导;电光材料层设置于亚波长波导的表面,亚波长波导用于扩散波导层中的光场至电光材料层内;电极设置于电光材料层的表面,电极之间的连线与电光材料层所在平面平行,或,电极设置于电光材料层的两侧,电极之间的连线与电光材料层所在平面相交;电极用于向电光材料层施加电信号。通过波导层中的亚波长波导,扩散波导层中的光场至电光材料层内,该光学调制器在提升光电调制器带宽的同时,简化了工艺,降低制备成本,提升电光材料应用于光学调制器的实用性。
  • 一种光学调制器以及相关装置
  • [发明专利]光频率梳光源和产生光频率梳的方法-CN201910280566.7有效
  • 桂成程;赵家霖;宋小鹿 - 华为技术有限公司
  • 2019-04-09 - 2022-08-19 - G02F1/35
  • 本申请揭示了一种光频率梳光源和产生光频率梳的方法。该光源包括激光器、耦合器、克尔非线性器件、光分束器和相移器。其中,激光器和耦合器的一个输入端连接,耦合器的另一个输入端和相移器的输出端连接。耦合器的输出端和克尔非线性器件的输入端连接。克尔非线性器件的输出端和光分束器的输入端连接。光分束器的一个输出端和相移器的输入端连接。光分束器的另一个输出端用于输出多个光频率梳。通过采用该装置,可以提供功率较大的多波长光源,满足网络实际部署针对多波长光源输出功率的相关要求。
  • 频率光源生光方法
  • [发明专利]多波长光源生成器和生成多波长光源的方法-CN201910961478.3有效
  • 桂成程;宋小鹿;付生猛;周恒 - 华为技术有限公司
  • 2019-10-11 - 2022-07-22 - H04B10/25
  • 本申请提供了一种多波长光源生成器和生成多波长光源的方法。该多波长光源生成器包括激光器、微腔和离子生成器。其中,所述离子生成器用于向所述微腔内掺杂稀土元素离子。所述激光器用于向所述微腔输出单波长的光束。所述微腔用于使所述光束发生克尔效应生成多波长光源,并利用所述稀土元素离子对所述多波长光源放大后输出。通过向微腔内掺杂稀土元素离子,能够使在微腔内因克尔效应而产生的多波长光束的功率在该稀土元素离子的作用下放大,即,能够提高多波长光源的输出功率。
  • 波长光源生成器生成方法
  • [发明专利]光调制器和发射装置-CN202011554833.4在审
  • 桂成程;余宇;付思东 - 华为技术有限公司
  • 2020-12-24 - 2022-06-24 - H04B10/50
  • 本申请实施例公开了一种光调制器,应用于光通信领域。该光调制器包括:波导和多个移相器段。其中,多个移相器段光学耦合到波导,多个移相器段用于根据电驱动信号调制波导中承载的连续光以生成信号光。多个移相器段包括第一移相器段和第二移相器段,第一移相器段包括第一N掺杂区和第一P掺杂区,第二移相器段包括第二N掺杂区和第二P掺杂区。在第一N掺杂区和第二N掺杂区之间设置有第一隔离区,第一隔离区用于形成等效电阻,或等效电容。通过形成等效电容,本申请公开的光调制器降低了隔离区的长度,进而降低驱动功耗。
  • 调制器发射装置
  • [发明专利]生成单个耗散克尔孤子脉冲的方法及系统-CN201910423873.6有效
  • 桂成程;赵家霖;付生猛;周恒 - 华为技术有限公司
  • 2019-05-21 - 2021-11-09 - H01S3/11
  • 本申请实施例提供了一种生成单个耗散克尔孤子脉冲的方法及系统,方法包括:基于激光模块发射至微腔的第一光束,通过微腔,生成多个耗散克尔孤子脉冲,并输出对应于多个耗散克尔孤子脉冲的克尔光梳;对克尔光梳进行滤波,获取具有指定间隔的参考光梳,并将参考光梳输入至微腔中;调整激光模块发射至微腔中的第二光束的波长,控制多个耗散克尔孤子脉冲中除与参考光梳高度相干的目标耗散克尔孤子脉冲以外的其它耗散克尔孤子脉冲消失,使微腔输出仅对应于目标耗散克尔孤子,且具有指定间隔的目标克尔光梳。从而能够有效提升单个耗散克尔孤子脉冲的恢复效率。
  • 生成单个耗散克尔孤子脉冲方法系统
  • [发明专利]一种产生微波频梳的装置及方法-CN202010157648.5在审
  • 桂成程;李彦波;周恒 - 华为技术有限公司
  • 2020-03-09 - 2021-09-10 - H04B10/50
  • 本申请提供一种产生微波频梳的装置及方法。该装置包括:第一激光器,用于提供第一连续光;第一光学微腔,用于根据第一连续光和控制信号生成第一光频梳,控制信号用于控制微波频梳的频率间隔;第二光学微腔,用于根据第一连续光和控制信号生成第二光频梳,第一光频梳的第一频率间隔和第二光频梳的第二频率间隔不同;第一探测器,用于对第一光频梳和第二光频梳进行光电转换,得到微波频梳,微波频梳的频率间隔为第一频率间隔和第二频率间隔的差值。本申请中,基于第一光频梳和第二光频梳产生的微波频梳,其频率间隔为第一光频梳的频率间隔和第二光频梳的频率间隔的差值,可提供具有较小频率间隔的微波频梳,以满足实际应用需求。
  • 一种产生微波装置方法
  • [发明专利]一种多波长激光器-CN201811190205.5有效
  • 赵家霖;桂成程;付生猛 - 华为技术有限公司
  • 2018-10-12 - 2021-04-20 - H01S3/10
  • 本申请公开了一种多波长激光器,包括基准波长可调激光器,N‑1个从属波长可调激光器,N个分束器,相位调制器以及N‑1个频差检测装置;基准波长可调激光器与一个分束器相连,该分束器包括两个输出端口,其中一个输出端口与相位调制器相连;相位调制器与N‑1个频差检测装置分别相连;N‑1个从属波长可调激光器分别与剩余的N‑1个分束器以及N‑1个频差检测装置一一对应,从属波长可调激光器与对应的分束器相连,对应的分束器包括两个输出端口,其中一个输出端口与对应的频差检测装置相连;N为不小于2的正整数。由于相位调制器生成的多波长光信号具有精准的频率间隔,因此与现有的多波长激光器相比,本申请公开的多波长激光器具有更高的频偏精度。
  • 一种波长激光器
  • [发明专利]转换光信号的调制码型的器件和方法-CN201580075186.X有效
  • 王健;桂成程;王大伟 - 华为技术有限公司
  • 2015-03-19 - 2019-11-12 - H04B10/25
  • 提供了一种转换光信号的调制码型的器件和方法,该器件包括第一非线性硅基光波导、第一MMI、第二MMI和第三MMI。第一MMI将第一光脉冲分为第一束光脉冲和第二束光脉冲;第二MMI用于对两路OOK光信号和一束光脉冲耦合为第一耦合光信号;第三MMI用于对另外两路OOK光信号和另一束光脉冲耦合为第二耦合光信号;第一非线性硅基光波导将第一耦合光信号进行交叉相位调制为第一QPSK光信号,将第二耦合光信号进行交叉相位调制为第二QPSK光信号;第一MMI将第一QPSK光信号和第二QPSK光信号合成并输出第一16‑QAM光信号。上述技术方案提高光信号的调制码型的转换速率。
  • 转换信号调制器件方法
  • [发明专利]一种实现光逻辑的装置和方法-CN201480081511.9有效
  • 王健;桂成程;贺继方 - 华为技术有限公司
  • 2014-11-12 - 2019-05-10 - H04B10/548
  • 一种实现光逻辑的装置和方法,该装置包括:调制模块(101)和第一非线性模块(102);调制模块(101)的输出端与第一非线性模块(102)的输入端连接;调制模块(101)接收第一组光信号、第二组光信号和第三组光信号,第一组光信号、第二组光信号和第三组光信号中都包括一路CW信号和至少一路OOK光信号;分别对第一组光信号、第二组光信号和第三组光信号进行XPM处理得到第一调制光信号、第二调制光信号和第三调制光信号;对第一调制光信号、第二调制光信号和第三调制光信号进行FWM处理得到第一闲频光、第二闲频光和第三闲频光。由于第一组光信号、第二组光信号和第三组光信号中包括多路光信号,从而能实现至少三输入的光逻辑操作。
  • 一种实现逻辑装置方法
  • [发明专利]光波导-CN201480081906.9在审
  • 王健;桂成程;贺继方 - 华为技术有限公司
  • 2014-12-05 - 2017-08-18 - G02B6/122
  • 一种光波导,该光波导包括衬底(11),该衬底采用第一材料;设置在该衬底(11)的表面(111)上的脊(12),该脊(12)采用第二材料,第一材料的折射率小于第二材料的折射率;设置在该脊(12)内的狭缝波导(13),该狭缝波导(13)包括至少一个竖直狭缝和至少一个水平狭缝,该竖直狭缝采用第三材料,该水平狭缝采用第四材料,第三材料的折射率小于第二材料的折射率,第四材料的折射率小于第二材料的折射率,该竖直狭缝与该衬底的表面(111)垂直,该水平狭缝与该衬底的表面(111)平行。通过在光波导的脊(12)内设置至少一个竖直狭缝和至少一个水平狭缝,利用光波导材料的折射率差将光限制在狭缝中,可以避免狭缝波导(13)对输入光的偏振态的限制,能够减少输入光额外的损耗。
  • 波导
  • [发明专利]一种实现控制交换门的方法和装置-CN201210293290.4有效
  • 王健;桂成程;刘勇豪;向超 - 华中科技大学
  • 2012-08-07 - 2012-11-21 - G02F3/00
  • 本发明属于光信号处理技术,涉及一种实现控制交换门的方法和装置。本发明利用两个具有三阶非线性效应的非线性光波导来实现,输入的信号光和控制光在非线性光波导内发生四波混频非线性相互作用,对非线性光波导输出的光波进行有选择性的组合以得到控制交换门的输出。相比于传统的控制交换门的实现方案,本发明采用两个非线性光波导来实现,方法和装置简单易实现,操作简便。本发明利用的三阶非线性效应具有飞秒(fs)超快响应时间,因此可以在高速情况下工作(如160Gbit/s及以上速率)。
  • 一种实现控制交换方法装置

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