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]基于偏光纤光栅的可调谐单频单偏振光纤激光器-CN200910093801.6有效
  • 欧攀;贾豫东;林志立;潘雄;贾明;张春熹 - 北京航空航天大学
  • 2009-10-09 - 2010-03-10 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种基于偏光纤光栅的可调谐单频单偏振光纤激光器,该光纤激光器中的波分复用器(2)的a端口与泵浦源(1)的连接,波分复用器(2)的b端口与隔离器(3)的入之间连接有掺铒单模光纤(3A),波分复用器(2)的c端口与偏光纤环形器(7)的c端口连接;耦合器(5)的a端口与隔离器(3)的连接,耦合器(5)的b端口与偏光纤环形器(7)的a端口之间连接有偏振控制器(6),耦合器(5)的c端口输出波长范围为1552.0nm~1552.8nm的可调单频单偏振激光;偏光纤环形器(7)的b端口与未抽运掺铒偏光纤(3B)的一端为0°熔接,未抽运掺铒偏光纤(3B)的另一端与偏振调制器(8)的a端口为45°熔接,偏振调制器(8)的b端口与双折射偏光纤光栅(9)的入为45°熔接。
  • 基于偏光光栅调谐单频单偏振光纤激光器
  • [发明专利]一种微结构椭圆悬挂芯偏光纤及其制作方法-CN201510683377.6在审
  • 廉正刚 - 武汉长盈通光电技术有限公司
  • 2015-10-20 - 2017-04-26 - G02B6/024
  • 本发明公开了一种微结构椭圆悬挂芯偏光纤及其制作方法,该光纤包括包层、芯、包层与芯之间的空气层,芯的横截面为椭圆形,包层与芯材质相同,芯通过与其相同材质的玻璃片悬挂在包层中,玻璃片的两端固定在包层的内径上,芯固定在玻璃片上,芯横截面椭圆形的长轴与玻璃片是同一方向。本发明微结构椭圆悬挂芯偏光纤,其偏振态的能力是通过椭圆形微结构悬挂芯的形式实现,制造成本较低,适合批量生产。同时使用单一材料的微结构椭圆芯光纤来实现光的性能,此光纤无应力区,这样应力区型光纤的多种材料热膨胀系数差异的问题就得到解决。
  • 一种微结构椭圆悬挂偏光及其制作方法
  • [实用新型]一种用于偏光纤的光纤阵列-CN201420173250.0有效
  • 冯岳忠;郑龙日 - 冯岳忠
  • 2014-04-11 - 2014-08-20 - G02B6/44
  • 本实用新型公开了一种用于偏光纤的光纤阵列,属于光电子器件领域。固定在上层台阶表面(211)上,上层台阶表面(211)开设有横贯底板(21)的底板槽(201),底板槽(201)与盖板槽(101)呈镜面对称,盖板槽(101)和底板槽(201)均为圆弧槽,圆弧槽内部各个点的曲率分别与偏光纤本实用新型科学地限定光纤阵列盖板与底板的圆弧槽的曲率,使作用于偏光纤上的应力对称,并作用点集中于偏光纤中心,有效地提高了偏光纤的消光比、增强了偏光纤的传输质量稳定性。
  • 一种用于偏光纤尾纤光纤阵列
  • [发明专利]偏光纤泵浦耦合器及其制造方法-CN201110457770.5有效
  • 巩马理;闫平;肖起榕;张海涛;柳强;黄磊 - 清华大学
  • 2011-12-30 - 2013-01-23 - G02B6/28
  • 本发明公开了一种偏光纤泵浦耦合器及其制造方法,耦合器包括主光纤和含有若干泵浦光纤的泵浦光纤束,泵浦光纤束的一端为拉锥端的包层构成的中空部分,主光纤一端为露出内包层并插入上述中空部分的过度区,过度区具有完整的应力结构并且其外表面与拉锥端的中空部分的内表面紧密接触并熔为一体所述制造方法包括将多根泵浦光纤预处理形成空心光纤束,并在中间截断;对保主光纤内包层在不破坏芯和应力结构的前提下进行直径缩小处理或不进行缩小处理;将预处理后的主光纤插入空心泵浦光纤束,使其紧密配合;将二者熔为一体并对主光纤进行重新涂覆本发明耦合时不破坏偏光纤的芯和应力结构,提高信号的耦合效率和偏振消光比。
  • 偏光纤泵浦耦合器及其制造方法
  • [发明专利]用于光纤陀螺的新型偏振环行Y波导结构-CN201410005173.2有效
  • 胡宗福;姜润知 - 同济大学
  • 2014-01-06 - 2014-06-04 - G02B6/126
  • 本发明涉及用于光纤陀螺的新型偏振环行Y波导结构,包括一Y形分支波导和一半圆形波导,以及一输入光纤和两输出光纤,半圆形波导位于Y形分支波导的输出端,半圆形波导传输光的低损耗线偏振方向与现有Y分支波导传输光的低损耗线偏振方向垂直该半圆形波导的两端与Y形分支波导的两输出端相切,这样保证半圆形和现有Y分支波导传输光的低损耗线偏振方向与输出光纤的偏振方向一致。与现有Y分支波导技术相比,本发明用于干涉型偏光纤陀螺能有效抑制偏振串扰、Faraday效应等非互易误差,并且能使传感线圈长度加倍。
  • 用于光纤陀螺新型偏振环行波导结构
  • [发明专利]一种基于13芯结构的偏光子带隙光纤-CN201610539020.5在审
  • 宋凝芳;高福宇;徐小斌;金靖;张智昊;蔡伟 - 北京航空航天大学
  • 2016-07-08 - 2016-12-07 - G02B6/02
  • 本发明公开一种基于13芯结构的偏光子带隙光纤,采用改变芯椭圆度的方式,改变芯的六重对称性,从而得到较大的双折射,达到的目的,但并非采取气压控制强行改变芯椭圆度,而是与普通光子带隙光纤采用同样的制作工艺,采用改变光纤预制棒的堆积结构,采取去掉芯13芯而不再是传统的7芯或19芯的预制棒制作方式,从而得到13芯光子带隙光纤,最终采用普通光子带隙光纤的拉制工艺,拉制成13芯偏光子带隙光纤。相对与其他方法而言,无需加入特殊控制,无需添加额外的结构材料,制作方法与普通光子带隙光纤制作基本相同,并且由于芯的扩大,一定程度上减小了光子带隙光纤的散射损耗,更易得到较低损耗的偏光子带隙光纤。
  • 一种基于13结构偏光子带隙光纤
  • [实用新型]新型结构的光纤-CN201920877173.X有效
  • 黄勇 - 上海康阔光智能技术有限公司
  • 2019-06-12 - 2020-06-30 - C03B37/027
  • 本实用新型公开了一种新型结构的光纤,所述光纤包括芯、应力区和包层,所述芯位于所述包层的中心,所述应力区对称分布在所述芯的两侧且位于所述包层中,在所述光纤的横截面中,应力区中心与芯中心之间的距离小于或者等于光纤半径的本实用新型缩小了应力区的尺寸,同时使两个应力区的位置更加靠近芯.由于应力区占据的面积较小,而且离芯比较近,一方面可以确保偏光纤的能力,同时可以大幅减小其被弯曲时性能对温度的依赖性,可大幅提高光纤陀螺的长期稳定性
  • 新型结构光纤
  • [发明专利]一种基于微结构多模光纤的紧凑型全光纤散斑光谱仪-CN202211257827.1在审
  • 关春颖;陈宏洲;段振宇;刘严;杨菁;李平 - 哈尔滨工程大学
  • 2022-10-13 - 2023-01-17 - G01N21/01
  • 本发明公开了一种基于微结构多模光纤的紧凑型全光纤散斑光谱仪,包括单模光纤、微结构多模光纤、CCD和计算机,所述单模光纤与所述微结构多模光纤相连,所述微结构多模光纤与所述CCD相连,所述CCD与所述计算机相连;所述微结构多模光纤包括芯和包覆于所述芯外侧的空气孔包层,从而利用空气孔包层与芯间之间的折射率差大,增大光纤数值孔径,提高系统稳定性与散斑去相关性。本发明采用上述结构的基于微结构多模光纤的紧凑型全光纤散斑光谱仪,增大了芯和包层的折射率差,提升了光纤抗弯曲能力,提高了散斑稳定性,从而提高了系统的稳定性、便于实时检测、便携化和高分辨率。
  • 一种基于微结构光纤紧凑型光谱仪
  • [实用新型]一种LC连接器-CN202223003816.9有效
  • 杨财;曾海荣 - 四川飞普科技有限公司
  • 2022-11-11 - 2023-03-24 - G02B6/38
  • 本实用新型公开了一种LC连接器,包括前外壳、后外壳、一体柄、调节扁方;前外壳和后外壳卡扣连接,所述调节扁方穿过后外壳与一体柄连接,所述前外壳和后外壳之间设置有放置一体柄的容置腔,所述前外壳中设置有阻挡环,所述阻挡环中穿插设置有由插芯柄和插芯件组成的转动件,所述插芯柄通过弹性件与一体柄连接,一体柄中设置有与弹性件连接的弹性腔;同时插芯柄和一体柄通过连接结构能进行配合转动,一体柄在前外壳和后外壳卡扣后,通过受到弹力与后外壳锥度自锁;通过本方案中的连接器的结构,可以极大的提升整体的良品率,同时能够有效的防止用户误动作,保证产品使用的稳定性。
  • 一种lc连接器

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