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]信号光纤与泵浦光纤异熔点的光纤及其制备方法-CN202210352601.3有效
  • 沈德元;王飞;周伟 - 中红外激光研究院(江苏)有限公司
  • 2022-04-06 - 2023-04-25 - G02B6/255
  • 一种信号光纤与泵浦光纤异熔点的光纤及其制备方法,:泵浦光纤和输出光纤为石英基光纤;信号光纤为氟化物光纤;多根泵浦光纤通过套管环绕在过渡玻璃管的外表面,信号光纤插装于过渡玻璃管中;复合式光纤结构具有未拉锥区段、拉锥过渡区段和锥腰区段的锥形结构;复合式光纤结合端和输出光纤的输出光纤结合端熔融连接形成光纤;保护层覆盖在光纤的外部。方法:利用套管将多根泵浦光纤环绕在过渡玻璃管的外表面,再进行拉锥处理;信号光纤拉锥处理后,再穿入过渡玻璃管中;加热信号光纤,再与输出光纤连接。该器具有高光束质量、功率可靠性高的特点。该方法能利用信号光纤和泵浦转变温差大的特点制备中红外波段
  • 信号光纤熔点合束器及其制备方法
  • [发明专利]一种基于光纤探头的叶尖定时测量装置及方法-CN202011012609.2有效
  • 柴全;陈余;马占宇;田野;张建中 - 哈尔滨工程大学
  • 2020-09-24 - 2023-03-21 - G01H9/00
  • 本发明公开了一种基于光纤探头的叶尖定时测量装置及方法,包括叶片叶尖、光源、光纤探头、第一光纤、第二光纤、第一光纤损耗、第二光纤损耗、光纤耦合、光电探测、显示终端;光源发出的光进入光纤探头的发射光纤,当叶尖扫过光纤探头时,光经叶片叶尖反射后被第一圈接收光纤和第二圈接收光纤接收,接收的光分别通过第一光纤和第二光纤汇合到分别对应的一根光纤,然后分别经过第一光纤损耗和第二光纤损耗调节耦合比,光信号经过光纤耦合耦合到光电探测中,将光信号转化为电信号,得到叶尖定时信号。相对于传统的光纤探头而言,提高了叶尖间隙波动情况下的叶尖定时精度。
  • 一种基于光纤探头叶尖定时测量装置方法
  • [发明专利]光学全加器及其多位二进制全光加法器-CN202310040115.2在审
  • 徐鑫;付鑫;杨林 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-01-12 - 2023-05-02 - G02F3/00
  • 本发明提供了一种光学全加器,包括:第一,适用于通过至少两个原始信号输入端输入光信号,并对光信号的光强进行叠加;第一非线性光开关,适用于根据光强的强弱切换由第一的第一信号输出端输出的光信号的传输路径;第二,适用于将上级进位光信号输入端输入的光信号与弱光端光信号输入端输入的光信号的光强进行叠加;第二非线性光开关,适用于根据光强的强弱切换由第二的输出端输出的光信号的传输路径;第三,适用于将第一非线性光开关与第二非线性光开关输出的光信号进行叠加后作为进位输出光信号
  • 光学全加器及其二进制加法器
  • [发明专利]低模式大功率光纤-CN201480010220.0有效
  • 瓦伦丁·弗明;安德雷·阿布拉莫夫;德米特里·莫恰洛夫 - IPG光子公司
  • 2014-02-21 - 2019-02-19 - G02B6/28
  • 大功率光纤激光系统配置有端光纤,所述端光纤剥离为输出光纤。所述系统还包光剥离,所述光剥离沿所述的端部和输出光纤延伸,并且配置有具有相应折射率的位置连续的区域。沿光信号的正向传播方向,上游区域包括聚合物材料,所述聚合物材料的折射率大于所述端光纤的包层的折射率。这一区域配置为去除通过所述端部和输出光纤之间的接合部渗透到所述包层中的反向反射芯区导引光。中间区域包括聚合物材料,所述聚合物材料的折射率小于所述输出光纤的包层的折射率,因此可以防止包层导引信号光在材料下方去耦合包层。下游区域配置有聚合物材料,所述聚合物材料的折射率小于所述输出光纤的折射率。下游区域的聚合物材料填充有多个光漫射体,所述光漫射体对包层导引信号光的高数值孔径射线进行散射。
  • 模式大功率光纤合束器
  • [实用新型]压缩比可调的光束压缩-CN200720066388.0无效
  • 江秀娟;陈险峰 - 中国科学院上海光学精密机械研究所
  • 2007-01-17 - 2008-01-09 - G02F1/35
  • 一种压缩比可调的光束压缩,由泵浦光输入端口、泵浦光强衰减片、扩、金属细丝、镜、非线性介质、信号光输入端口、信号光滤光片和压缩信号光输出端口构成,自泵浦光输入端口沿泵浦光束前进方向依次是泵浦光强衰减片、扩、金属细丝、镜、非线性介质、滤光片和压缩信号光输出端口,所述的镜与所述的泵浦光束成45度设置,一信号光经所述的信号光输入端口、信号光衰减片后以45度的入射角射入所述的镜,并与所述的泵浦光合本实用新型可用强的泵浦光对称地压缩成弱的光信号,并且通过调节泵浦光的强度控制信号光被压缩的程度,获得不同输出口径的信号光。
  • 压缩比可调光束压缩器
  • [发明专利]一种相干接收装置,相干接收的方法以及相干通信系统-CN202110713291.9在审
  • 杨婷;于瀛;陈杰 - 华为技术有限公司
  • 2021-06-25 - 2022-12-27 - H04B10/61
  • 相干接收装置包括偏振分旋转模块,移相器,耦合,激光以及混频。偏振分旋转模块,用于接收信号光,且将信号光分解为第一信号光以及第二信号光,第一信号光与第二信号光具有相同的偏振态。移相器,用于对第一信号光进行移相,得到移相后的第一信号光,移相后的第一信号光与第二信号光之间的相位差为预设相位差。耦合,用于将移相后的第一信号光以及第二信号光进行,得到后的信号光。激光,用于向混频发送生成的本振光,本振光与后的信号光具有相同的偏振态。混频,用于将后的信号光与本振光进行光混频,得到混频后的信号光。
  • 一种相干接收装置方法以及通信系统
  • [发明专利]信号处理装置和信号处理方法-CN201910684048.1有效
  • 锁靖;宋小鹿 - 华为技术有限公司
  • 2019-07-26 - 2022-08-09 - H04B10/50
  • 本申请提供信号处理装置和信号处理方法。本申请提供的信号处理装置包括:采样单元、和光学谐振腔。采样单元与相连,与光学谐振腔相连;采样单元用于:使用光脉冲信号对模拟信号进行采样,输出采样光脉冲信号器用于:将采样光脉冲信号与多波长光信号合成第一光信号;光学谐振腔用于:根据第一光信号进行谐振,输出第一光信号中的第二光信号,第二光信号的波长等于光学谐振腔的谐振波长。本申请提供的信号处理装置和信号处理方法,能够根据采样后的光脉冲的强度实现光量化,以便于实现模拟信号至数字信号的转换。
  • 信号处理装置方法
  • [实用新型]光纤传感-CN202320055784.2有效
  • 黄波 - 深圳数马电子技术有限公司
  • 2023-01-09 - 2023-08-08 - G01V8/10
  • 本申请提供了一种光纤传感,包括安装在一壳体中的放大部分,以及从壳体中延伸出的光纤部分;放大部分包括光源、透镜和探测;光纤部分包括发射光纤和接收光纤;光源、透镜以及发射光纤沿投光光轴方向依次排列;光源用于产生信号光,信号光经发射光纤发射后沿投光光轴方向传播;接收光纤为光纤,探测设置在光纤的输出端;光纤的输入端用于接收发射光纤发射的信号光,信号光经光纤传输后进入探测。本申请通过光纤增加接收光纤的受光面积,减小接收光纤的出光面积,能够提高光纤传感的工作距离,缩小所使用的探测的检测面积,降低光纤传感放大部分的体积。
  • 光纤传感器
  • [实用新型]一种光纤-CN202120231707.9有效
  • 吴哲;丁泽奎;邓琳;林瑞荣;唐中华;沈培生 - 莱特尔科技(深圳)有限公司
  • 2021-01-27 - 2021-10-08 - G02B6/26
  • 本申请适用于光波导耦合技术领域,提供了一种光纤,包括具有泵浦端和耦合端的过渡光纤、熔接泵浦端的泵浦光纤,以及连接耦合端的信号光纤;泵浦光纤包括其中一端连接泵浦端的拉锥段,以及连接拉锥段的另一端的传输段,拉锥段的直径沿远离泵浦端的方向逐渐增大,信号光纤与耦合端之间通过熔融拉锥的方式连接。通过过渡光纤将泵浦光纤与信号光纤连接,减小了与信号光纤直接熔融拉锥的光纤的直径,使得整个拉锥过程中信号光纤发生的形变更小,进而减小了信号光在光纤中的损耗,提高了光纤输出的信号光束的质量;还能够增大光纤的能够承受的光功率密度,有利于提高光纤输出的信号光束的亮度。
  • 一种光纤合束器

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