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]直接泵浦的被动调Q光纤激光器-CN202320746391.6有效
  • 余能玮;白胜闯;杨帆;王弦歌;王训四;聂秋华 - 宁波大学
  • 2023-04-06 - 2023-08-01 - H01S3/067
  • 本实用新型涉及一种直接泵浦的被动调Q光纤激光器,通过在光纤段的第一纵向断面和第二纵向断面处分别设置第一激光反射元件和第二激光反射元件,第一激光反射元件的激光反射率比第二激光反射元件高;在第二纵向断面和第二激光反射元件之间设置可饱和吸收体,半导体激光器泵浦产生888nm泵浦激光耦合进入到由两个激光反射元件与光纤段形成的激光谐振腔,并经可饱和吸收体饱和吸收之后,在第二激光反射元件处产生向外发射的激光。采用可饱和吸收体作为被动Q开关的同时,也起到模式选择器的作用,通过设计腔结构甚至依靠可饱和吸收体的模式自然选择效应就能够实现单纵模输出,使激光器不仅可实现单纵模脉冲激光的高输出,而且激光器结构更具紧凑型。
  • 直接被动光纤激光器
  • [发明专利]一种超低颗粒散射的高纯硫系玻璃制备方法-CN202310209239.9在审
  • 王训四;王煜泽;白胜闯;聂秋华;焦凯;梁晓林;王弦歌;李宁哲;方沁楠 - 宁波大学
  • 2023-03-07 - 2023-06-23 - C03B5/16
  • 本发明涉及一种超低颗粒散射的高纯硫系玻璃制备方法,通过在高纯石英安瓿装置的玻璃原料管与蒸馏过渡管之间的连接管中设置过滤颗粒的过滤装置,使得硫系单质原料中的硫系单质依次经过二次蒸馏后以蒸气形式经玻璃原料管和蒸馏过渡管后进入到玻璃熔制管,硫系单质原料中的颗粒杂质被过滤装置过滤掉无法进入到蒸馏过渡管,构成高纯硫系玻璃化学式的非硫系单质原料经过一次蒸馏后以蒸气形式进入到玻璃熔制管,该非硫系单质原料中的颗粒杂质保留在蒸馏过渡管内,从而使玻璃熔制管中不会引入颗粒杂质,在保留传统金属还原法降低吸收杂质优势的同时,杜绝了后续制备所得硫系玻璃中因存在颗粒杂质产生颗粒散射,进而提高了所得硫系玻璃的纯度。
  • 一种颗粒散射高纯玻璃制备方法
  • [发明专利]超薄硫系玻璃的制备方法-CN202111071510.4有效
  • 王训四;聂秋华;徐铁峰;沈祥;盛俊凯 - 宁波阳光和谱光电科技有限公司
  • 2021-09-14 - 2023-06-20 - C03B23/037
  • 本发明提供了一种超薄硫系玻璃的制备方法,其包括以下步骤:提供具有平均厚度D的预制超薄硫系玻璃;将预制超薄玻璃固定在拉丝塔的升降装置上,并将预制超薄玻璃放入拉丝腔内,使预制超薄玻璃下部与拉丝腔加热区的中心对齐;拉丝腔内的温度为预设温度T1,预制超薄玻璃产品受热软化,预设温度T1满足:TgT1Tx;拉丝腔加热区保持温度为预设温度T1不变,通过拉丝塔的升降装置,使得预制超薄玻璃相对于拉丝腔加热区下降;预制超薄玻璃在下降的过程中,受热软化的超薄玻璃部分离开拉丝塔加热区而冷却退火至室温,得到平均厚度d的硫系超薄玻璃产品;通过上述制备方法缓解了现有技术中微米级别的超薄硫系玻璃成型方法的不足,具有更好的灵活性和可控性。
  • 超薄玻璃制备方法
  • [发明专利]基于硫系光纤的中红外可调谐激光器及激光产生方法-CN202110237653.1在审
  • 白胜闯;王训四;杨佩龙;聂秋华 - 宁波大学
  • 2021-03-04 - 2022-09-09 - H01S3/06
  • 本发明涉及一种基于硫系光纤的中红外可调谐激光器,包括能输出可调谐脉冲激光的泵浦源,用于传输泵浦源输出泵浦光的第一光纤,还包括作为增益介质的第二光纤、设置在第一光纤输出端上的第一镀膜层和设置在第二光纤输出端上的第二镀膜层,第一镀膜层和第二镀膜层构成激光谐振腔,第二光纤采用低零色散点硫卤光纤。本发明还涉及该硫系光纤的中红外可调谐激光器的中红外可调谐激光产生方法。该中红外可调谐激光器及激光产生方法能够提高光参量转换效率,且具有集成度高、输出功率高、散热性好、光束质量优以及输出波长宽带可调谐的特点。
  • 基于光纤红外调谐激光器激光产生方法
  • [实用新型]一种基于多模干涉的轴向微应变光纤激光传感器-CN202123009614.0有效
  • 杨佩龙;王娟;葛思玉;任鸿飞;黄涛;夏凯;聂秋华;戴世勋 - 宁波大学
  • 2021-12-02 - 2022-07-15 - G01B11/16
  • 本实用新型公开了一种基于多模干涉的轴向微应变光纤激光传感器,特点是包括用于发出1.57μm波段的连续光的激光源、激光传导模块、光纤拉伸器、监视器和光谱仪,激光传导模块包括沿光路依次设置的半导体可饱和吸收镜、增益光纤、波分复用器、色散补偿光纤、输出耦合器、SMS器件和光纤反射镜;优点是通过观察光谱仪上调谐后的中心波长可以转换得到相应的应变量,通过监视器观察得到当前的拉力值,经过多次测量,最终得到应变量、拉力值与中心波长的一个关系曲线;当实际应用时,通过将渐变折射率多模光纤的两端分别固定在待测建筑表面上,通过观察光谱仪上显示的值并在关系对照表查找,能快速得到当前待测建筑的应变量和对应的拉力值。
  • 一种基于干涉轴向应变光纤激光传感器
  • [实用新型]一种宽带可调谐的中红外全光纤超短脉冲激光器-CN202122713117.2有效
  • 杨佩龙;王娟;葛思玉;任鸿飞;黄涛;夏凯;聂秋华;戴世勋 - 宁波大学
  • 2021-11-08 - 2022-06-17 - H01S3/067
  • 本实用新型公开了一种宽带可调谐的中红外全光纤超短脉冲激光器,特点是包括用于发出1.55μm波段的连续光的激光源和沿光路依次设置的半导体可饱和吸收镜、掺铥光纤、波分复用器、超高数值孔径光纤、输出耦合器、SMS光纤滤波器、偏振控制器和光纤反射镜,波分复用器的一端与掺铥光纤连接,波分复用器的另一端分别与激光源及超高数值孔径光纤的一端连接,输出耦合器的一端与超高数值孔径光纤的另一端连接,输出耦合器的另一端设置有单模输出光纤,单模输出光纤与SMS滤波器并接于输出耦合器的另一端;优点是不仅响应速度快、灵敏度高、抗电磁干扰能力强、适应环境能力出色,而且在制作时,制作工艺简单,可以大幅度削减制造成本。
  • 一种宽带调谐红外光纤超短脉冲激光器
  • [实用新型]一种可调谐飞秒脉冲光纤激光器-CN202122512790.X有效
  • 杨佩龙;葛思玉;王娟;任鸿飞;黄涛;夏凯;聂秋华 - 宁波大学
  • 2021-10-19 - 2022-06-10 - H01S3/067
  • 本实用新型公开了一种可调谐飞秒脉冲光纤激光器,特点是包括锁模掺铥振荡器模块、啁啾控制模块和掺铥光纤放大器模块,锁模掺铥振荡器模块包括EDFA泵浦激光器及沿第一光路依次设置的波分复用器、单包层掺铥光纤、第一激光准直器、第一1/4波片、1/2波片、偏振分束器、隔离器、第二1/4波片和第二激光准直器,啁啾控制模块包括沿偏振分束器的反射光输出端开始的第二光路依次设置的第三激光准直器和第一石英单模光纤,掺铥光纤放大器模块包括连续光半导体二极管激光器及沿第一石英单模光纤后的第三光路依次设置的高功率偏振无关隔离器、合束器、双包层掺铥光纤和第二石英单模光纤;优点是可以产生高功率以及高转换效率的拉曼孤子脉冲输出。
  • 一种调谐脉冲光纤激光器
  • [发明专利]一种硫系光纤端面镀膜方法-CN202210165401.7在审
  • 白胜闯;黄涛;夏凯;杨佩龙;王训四;戴世勋;聂秋华 - 宁波大学
  • 2022-02-23 - 2022-05-27 - C23C14/35
  • 本发明涉及一种硫系光纤端面镀膜方法,包括取待镀膜的硫系光纤,将位于该硫系光纤的至少一端部的涂覆层剥离掉,露出光纤包层;将已露出光纤包层的硫系光纤端部的端面做平整化处理,得到平整的光纤端面;以及在室温下采用金属氧化物材料作为镀膜靶材,利用磁控溅射方法对该硫系光纤平整的光纤端面做镀膜处理,得到端面镀膜后的硫系光纤。通过选用金属氧化物材料作为镀膜靶材,利用磁控溅射方法对该硫系光纤的两个平整的光纤端面分别做镀膜处理,可以减少光线经镀膜的光纤端面进入硫系光纤空间传输过程中的菲涅尔损耗,提高耦合效率;通过对待镀膜硫系光纤的各端面做镀膜处理,还可提高各端面的损伤阈值,实现光线在该硫系光纤中的高功率传输。
  • 一种光纤端面镀膜方法
  • [发明专利]Ge基硫系玻璃及其制备方法-CN202110935548.5在审
  • 沈祥;聂秋华;徐铁峰;王训四;顾杰荣 - 宁波阳光和谱光电科技有限公司
  • 2021-08-16 - 2021-12-03 - C03C4/10
  • 本发明公开了一种Ge基硫系玻璃,包括如下组分及配比:Ge:5At%~40At%;Ga:2At%~20At%;Ag:2At%~15At%;Te:30At%~80At%;本发明还公开了一种Ge基硫系玻璃的制备方法,包括以下步骤:S1、称取原料,将原料置入石英反应器中,对原料进行除杂,制得提纯物;S2、高温熔融和淬火,将封装有提纯后原料的石英管放入加热炉中进行高温熔融,加热结束后在石英管内获得熔融物,然后对封装的熔融物降温至400~450℃后淬火固化成型;S3、将淬火后的石英反应器退火,得到Ge基硫系玻璃。本发明的目的在于提供一种Ge基硫系玻璃,以缓解现有技术中Ge‑Te‑Se硫系玻璃热稳定性差的技术问题,降低Ge基硫系玻璃的生产难度。
  • ge基硫系玻璃及其制备方法

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