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]一种光纤激光器-CN202311029970.X在审
  • 赵琦;唐建军;解宇恒;窦天琦 - 中国电信股份有限公司技术创新中心;中国电信股份有限公司
  • 2023-08-15 - 2023-10-17 - H01S3/067
  • 本公开的实施方式提供了一种光纤激光器,属于光纤激光技术领域。光纤激光器包括:泵浦源,用于产生泵浦光;波分复用器,与所述泵浦源连接,用于将所述泵浦光引入至激光器谐振腔中;增益光纤,与所述波分复用器连接,用于将所述波分复用器的激光信号进行增强;光纤滤波单元,与所述增益光纤连接,用于调整所述激光信号的波长间隔和波长数量;光纤耦合器,与所述光纤滤波单元和所述波分复用器连接,用于将调整波长间隔和波长数量的所述激光信号转换为光通信中的输出激光。本公开的光纤激光器能够实现低成本、稳定性强且波长输出灵活的激光信号。
  • 一种光纤激光器
  • [实用新型]一种用于降低差分模式群时延的少模光纤结构-CN202120996454.4有效
  • 解宇恒;裴丽;王建帅;郑晶晶;宁提纲;李晶 - 北京交通大学
  • 2021-05-11 - 2022-05-17 - G02B6/036
  • 本实用新型涉及一种用于降低差分模式群时延的少模光纤结构,属于光纤通信领域。其特征在于:包括纤芯(I)、位于纤芯(I)周围的内包层(Ⅱ)、紧邻内包层(Ⅱ)的脊(Ⅲ)、位于脊(Ⅲ)外围的沟槽(Ⅳ)以及包层(Ⅴ)。利用位于内包层(Ⅱ)与沟槽(Ⅳ)之间的脊波导结构(Ⅲ)在一定程度上改变特殊模式的功率分布,使传输模的能量更好地被限制在纤芯周围,从而提升部分模式的有效折射率,达到进一步降低差分模式群时延的目的。同时,本实用新型均衡了传输模式的大模场面积特性与高阶模式对弯曲的低敏感特性。得益于50/125um多模光纤成熟且精密的制造技术,本实用新型受制造容差的影响有限,光学性能稳定,适用于大规模批量化生产。
  • 一种用于降低模式群时延光纤结构
  • [实用新型]一种具有微孔结构光纤的测量辅助装置-CN202120358525.8有效
  • 郑晶晶;裴丽;解宇恒;阮祖亮;王建帅;李晶;宁提纲 - 北京交通大学
  • 2021-02-07 - 2021-11-12 - G01M11/02
  • 本申请属于光纤测量领域,特别是涉及一种具有微孔结构光纤的测量辅助装置。目前向光子晶体光纤或微孔光纤注入匹配液,主要是通过毛细效应灌入,即将光纤的一端浸入匹配液,等待液体自发沿光纤微孔向另一端延伸。这种方法等待时间长,可处理的光纤长度短,对使用形成了比较明显的限制。本申请提供了一种测量辅助装置,包括相互连接的气压差形成部和紧密连接组件,所述紧密连接组件用于与光纤紧密连接,所述气压差形成部用于通过气压差将液体引入光纤中。通过简单结构和操作将气压差原理引入光纤微孔中的液体灌入过程,简化向光子晶体光纤及微孔光纤中注入液体的操作,并消除毛细效应注入方法导致的长度限制。
  • 一种具有微孔结构光纤测量辅助装置
  • [发明专利]一种用于降低差分模式群时延的少模光纤结构-CN202110512538.0在审
  • 解宇恒;裴丽;王建帅;郑晶晶;宁提纲;李晶 - 北京交通大学
  • 2021-05-11 - 2021-07-30 - G02B6/036
  • 本发明涉及一种用于降低差分模式群时延的少模光纤结构,属于光纤通信领域。其特征在于:包括纤芯(I)、位于纤芯(I)周围的内包层(Ⅱ)、紧邻内包层(Ⅱ)的脊(Ⅲ)、位于脊(Ⅲ)外围的沟槽(Ⅳ)以及包层(Ⅴ)。利用位于内包层(Ⅱ)与沟槽(Ⅳ)之间的脊波导结构(Ⅲ)在一定程度上改变特殊模式的功率分布,使传输模的能量更好地被限制在纤芯周围,从而提升部分模式的有效折射率,达到进一步降低差分模式群时延的目的。同时,本发明均衡了传输模式的大模场面积特性与高阶模式对弯曲的低敏感特性。得益于50/125um多模光纤成熟且精密的制造技术,本发明受制造容差的影响有限,光学性能稳定,适用于大规模批量化生产。
  • 一种用于降低模式群时延光纤结构
  • [发明专利]一种可降低模组间和模组内串扰的少模光纤结构-CN202110390673.2在审
  • 解宇恒;裴丽;王建帅;郑晶晶;宁提纲;李晶 - 北京交通大学
  • 2021-04-12 - 2021-07-30 - G02B6/036
  • 本发明涉及一种可降低模组间和模组内串扰的少模光纤结构,属于光纤通信领域。其特征在于:包括纤芯(Ⅰ)、位于纤芯(Ⅰ)中心的内芯(Ⅱ),位于纤芯(Ⅰ)周围且紧密连接的两组分别对称的扇形区域(Ⅲ)和(Ⅳ)以及包层(Ⅴ)。通过内芯(Ⅱ)改变特定模式的折射率,增大模组间的有效折射率差,进而降低相邻模组间的串扰。同时,采用位于纤芯(Ⅰ)周围的两组分别对称且具有不同折射率的扇形区域(Ⅲ)和(Ⅳ),增大模组内的有效折射率差并改变场分布,从而降低模组内的串扰。本发明可保持多个传输模式,避免采用高掺杂和复杂折射率剖面引发传输损耗增加、制作容差低以及高阶模式弯曲损耗大等难题,总体结构简单且光学性能稳定。
  • 一种降低模组内串扰光纤结构
  • [发明专利]一种具有微孔结构光纤的测量辅助装置-CN202110168580.5在审
  • 郑晶晶;裴丽;解宇恒;阮祖亮;王建帅;李晶;宁提纲 - 北京交通大学
  • 2021-02-07 - 2021-04-30 - G01M11/02
  • 本申请属于光纤测量领域,特别是涉及一种具有微孔结构光纤的测量辅助装置。目前向光子晶体光纤或微孔光纤注入匹配液,主要是通过毛细效应灌入,即将光纤的一端浸入匹配液,等待液体自发沿光纤微孔向另一端延伸。这种方法等待时间长,可处理的光纤长度短,对使用形成了比较明显的限制。本申请提供了一种测量辅助装置,包括相互连接的气压差形成部和紧密连接组件,所述紧密连接组件用于与光纤紧密连接,所述气压差形成部用于通过气压差将液体引入光纤中。通过简单结构和操作将气压差原理引入光纤微孔中的液体灌入过程,简化向光子晶体光纤及微孔光纤中注入液体的操作,并消除毛细效应注入方法导致的长度限制。
  • 一种具有微孔结构光纤测量辅助装置
  • [发明专利]一种多层纤芯可控的多芯光纤-CN201910843246.8有效
  • 裴丽;巴拉及;解宇恒;维捷;卡彬;杨梅 - 江苏斯德雷特通光光纤有限公司
  • 2019-09-06 - 2021-01-19 - G02B6/02
  • 本发明提供了一种多层纤芯可控的多芯光纤,包括若干纤芯单元和包层,若干纤芯单元镶嵌在包层内,且每个纤芯单元均为包括t层纤芯的多层结构,每个纤芯单元的每层纤芯相对包层的折射率差为△n,每个纤芯单元中每层纤芯的厚度不同且每层纤芯的厚度为am,其中,t、n、m均为正整数;包层切面上设有光纤集束结构,且光纤集束结构上设有若干与纤芯单元直径相适配的孔,光纤集束结构的直径与包层的直径相同;每个纤芯单元的外径相同,且相邻的两个纤芯单元之间的纤芯层数不同,相邻两个纤芯单元的最内层的纤芯的直径不同;每个纤芯单元中的每层纤芯相对包层的折射率差△n随n的增加而增加。
  • 一种多层可控光纤
  • [发明专利]一种光纤掺杂浓度的测量装置-CN201910248590.2有效
  • 裴丽;何倩;宁提纲;郑晶晶;王建帅;常彦彪;解宇恒;郭智君 - 北京交通大学
  • 2019-03-29 - 2020-12-25 - G01N21/41
  • 本发明公开了一种光纤掺杂浓度的测量装置,属于光纤通信、图像处理领域。该装置由多波长光纤激光光源(1)、准直设备(2)和定量显微折射率测量设备(3)构成。本发明提出了利用光纤折射率分布,测量光纤掺杂浓度的方法。目前,光纤折射率测量装置基于单波长测量,测量结果只能反映光纤掺杂单一材料时的掺杂浓度。本发明采用多波长测量的方法,实现了多种掺杂光纤的掺杂浓度的测量。通过调节多波长光纤激光光源(1),得到不同波长下光纤折射率分布。将实际测量的光纤折射率分布值与根据Sellmeier掺杂公式得到的理论值进行对比,得出所测光纤的实际掺杂材料和浓度。
  • 一种光纤掺杂浓度测量装置
  • [实用新型]一种基于纳米孔辅助的弱耦合少模光纤-CN202020511865.5有效
  • 解宇恒;裴丽;郑晶晶;赵琦;宁提纲;李晶 - 北京交通大学
  • 2020-04-09 - 2020-11-13 - G02B6/02
  • 本实用新型涉及一种基于纳米孔辅助的弱耦合少模光纤,属于光纤通信领域。其特征在于:包括贯穿全光纤的纳米孔(Ⅰ)、围绕在纳米中心孔(Ⅰ)周围的纤芯(Ⅱ),覆盖纳米孔(Ⅰ)和纤芯(Ⅱ)的第一包层(Ⅲ),以及覆盖纳米孔(Ⅰ)、纤芯(Ⅱ)和第一包层(Ⅲ)的第二包层(Ⅳ)。通过在纤芯(Ⅱ)特定区域添加纳米孔(Ⅰ)的方式改变特定模式的场分布,从而增大总体模式间的有效折射率差,实现弱耦合的特性,降低了模分复用系统中MIMO的复杂度。本实用新型可以在保持传输模式数量的同时实现比普通少模光纤更大的模式之间的有效折射率差,避免了采用高掺锗和复杂折射率剖面等方式带来的传输损耗增加、高阶模式弯曲损耗大等问题,结构简单易于制作。
  • 一种基于纳米辅助耦合光纤

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