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]一种具有防尘装置的光纤耦合-CN202222893182.2有效
  • 吕则朱;时波;张帅 - 山东普汇森通信技术有限公司
  • 2022-11-01 - 2023-03-14 - G02B6/26
  • 本实用新型涉及光纤耦合技术领域,具体的公开了一种具有防尘装置的光纤耦合器,包括光纤耦合器主体,光纤耦合器主体两端开口处均设有防尘罩,防尘罩端部的开口相接触,光纤耦合器主体位于防尘罩内部,防尘罩内部上下两侧安装有若干个弹片本实用新型中,当光纤耦合器主体插入防尘罩内部时,光纤耦合器主体会对弹片进行挤压,因此弹片会对光纤耦合器主体进行夹持,光纤耦合器主体在防尘罩内固定,解决了现有技术光纤耦合器主体在存放时没有设置防尘装置,而导致外界的灰尘会从光纤耦合器两端的开口处进入到光纤耦合器内部,造成设备连接时卡顿的缺陷,从而避免影响到光纤耦合器主体后续使用时的正常使用。
  • 一种具有防尘装置光纤耦合器
  • [实用新型]一种低损伤阀值大能量激光光纤耦合-CN202221049928.5有效
  • 贾养春;刘国宏 - 南京佰福激光技术有限公司
  • 2022-05-05 - 2022-09-30 - G02B6/42
  • 本实用新型涉及激光光纤耦合技术领域,尤其涉及一种低损伤阀值大能量激光光纤耦合头,解决了现有技术中强点(较强的激光点)经过耦合镜会聚于光纤端面时,能量强点也被会聚,能量密度很大,容易造成光纤端面损坏,影响光纤耦合输出的问题一种低损伤阀值大能量激光光纤耦合头,包括耦合头壳体,所述耦合头壳体内设有窗口片,所述窗口片的右侧设有耦合透镜,所述耦合透镜的右侧设有光纤耦合头接口,所述光纤耦合头接口内设有光纤接头。本实用新型通过在耦合透镜前加一窗口片,能够在大能量的入射激光进入时,进行高度集中的激光能量的削减,进而避避免光前端面激光的能量密度过大,容易造成光纤端面损坏。
  • 一种损伤阀值大能量激光光纤耦合
  • [发明专利]1.7μm波段可调谐掺铥掺铽多波长光纤激光器-CN201510975377.3有效
  • 张鹏;韩科选;王天枢;李晓燕;张立中;佟首峰;姜会林 - 长春理工大学
  • 2015-12-23 - 2018-11-23 - H01S3/067
  • 1.7μm波段可调谐掺铥掺铽多波长光纤激光器,属于激光器领域,针对现有技术存在装配复杂、环境稳定性较差和实用性差的问题,可调谐光源、掺铒光纤放大器和光纤耦合器的端口a依次光纤连接;第一光纤耦合器的端口c、第二光纤耦合器的端口d、端口g、第三光纤耦合器的端口h、第三光纤耦合器的端口j、第四光纤耦合器端口k依次光纤连接;光纤耦合器端口e、掺铥光纤、掺铽光纤光纤耦合器端口f依次光纤连接;第三光纤耦合器端口i与第四光纤耦合器端口m光纤连接;第四光纤耦合器端口n、第一偏振控制器、光纤隔离器的o端口、光纤隔离器的p端口、第二偏振控制器、第一光纤耦合器端口b依次光纤连接;第四光纤耦合器端口l作为激光输出。
  • 1.7波段调谐掺铥掺铽多波长光纤激光器
  • [实用新型]全自动光耦合设备结构-CN202220136693.7有效
  • 岑权;李鑫 - 深圳睿晟自动化技术有限公司
  • 2022-01-18 - 2022-08-02 - G02B6/26
  • 本实用新型技术方案公开了一种全自动光耦合设备结构,包括机台主体及分别设置于机台主体两端用于上下料的自动上料机构及自动下料机构,自动上料机构一侧设有用于将自动上料机构来料的光纤头进行耦合的第一耦合机构,第一耦合机构一侧设有用于将光纤自动接入的光纤入料位,第一耦合机构与光纤入料位之间设有用于将光纤头及光纤耦合的第二耦合机构,光纤入料位一侧,且靠近自动下料机构附近设有用于将耦合好的光纤头及光纤进行UV点胶及固化的UV点胶固化机构。本实用新型技术方案解决了现有技术中的光耦合部件加工效率较低,且加工质量参差不齐的问题。
  • 全自动耦合设备结构
  • [实用新型]一种具有角度调节结构的光纤耦合-CN202222004364.X有效
  • 姚静 - 武汉冠宇世纪科技技术有限公司
  • 2022-08-01 - 2022-11-29 - G02B6/36
  • 本实用新型涉及光纤耦合技术领域,尤其涉及一种具有角度调节结构的光纤耦合器,解决了现有技术中插头与光纤耦合器之间的限位基本通过弹片进行限位,在受到挤压或者拉扯时,容易发生松动,进而影响光纤的传输的问题。一种具有角度调节结构的光纤耦合器,包括光纤耦合器本体与设置在光纤耦合器本体上的插头,所述光纤耦合器本体上设有开口,所述插头上固定连接有与开口相配合的插条,所述光纤耦合器本体上设有用于限位插头的限位部件,所述限位部件包括设置在光纤耦合器本体内的空腔、设置在空腔内的插销与设置在插条上的连接口。本实用新型能够进行光纤耦合器与插头的限位,避免插头发生松动,同时还能够便于对插头的拆卸。
  • 一种具有角度调节结构光纤耦合器
  • [发明专利]一种可插拔式空芯光子带隙光纤与传统光纤耦合方法及装置-CN201911367631.6有效
  • 徐小斌;何程;宋凝芳;高福宇;刘嘉琪 - 北京航空航天大学
  • 2019-12-26 - 2020-09-29 - G02B6/32
  • 本发明提供了一种可插拔式空芯光子带隙光纤与传统光纤耦合方法及装置,属于光纤器件制造技术领域。本发明的耦合装置通过耦合连接器在Y波导传统尾纤与空芯光子带隙光纤之间设置渐变折射率透镜,渐变折射率透镜的耦合面都是斜切,传统光纤斜切端面与渐变折射率透镜的耦合面平行对接,空芯光子带隙光纤以确定的最佳耦合角度与渐变折射率透镜的另一耦合面对接本发明方法通过建立仿真耦合模型,计算取得最大耦合效率时对应的最佳耦合角度和最佳耦合间距,利用所述的耦合装置实现空芯光子带隙光纤和传统光纤耦合。本发明实现了空芯光子带隙光纤与传统光纤可插拔式低损耗、低背向反射的耦合,并且耦合过程操作简单,耦合性能可靠。
  • 一种可插拔式空芯光子光纤传统耦合方法装置
  • [发明专利]一种光纤耦合调节方法-CN202011062350.2有效
  • 陆建东;张航;朱勇刚;卢进松;葛燕妮 - 浙江光塔安全科技有限公司
  • 2020-09-30 - 2022-07-15 - G02B6/42
  • 一种光纤耦合调节方法,属于光纤耦合技术领域。方法应用于包括激光光源、透镜模块、光纤光纤耦合装置,方法包括:步骤S01,打开激光光源,初调光纤位置,检测光纤前端光线的明暗变化,当光线从无到变亮再变暗时,则确定当前耦合位置为大概耦合位置;步骤S02,微调光纤位置,检测光纤末端出光光斑的明暗变化,当光斑由暗变亮时,则确定当前耦合调节方向为准确的耦合调节方向;步骤S03,在准确的耦合调节方向上,调节光纤位置;利用功率计测量不同光纤位置处的光纤末端出光功率,当出光功率达到最大时,当前耦合位置为最优耦合位置。本发明能快速有效得将激光光束以理想的角度照射在光纤端面上,达到较高的耦合效率。
  • 一种光纤耦合调节方法
  • [实用新型]一种光纤半导体激光气体分析仪-CN200920058712.3有效
  • 石兆奇 - 石兆奇
  • 2009-06-18 - 2010-03-24 - G01N21/39
  • 本实用新型涉及激光技术检测领域,公开了一种光纤半导体激光气体分析仪,包括半导体激光器、待测气室、分析控制器,以及光纤耦合装置和光电传感器,所述的光纤耦合装置包括光纤耦合接头、光纤插孔和光纤耦合器,半导体激光器与光纤耦合接头相连接,待测气室的一端通过光纤连接到光纤插孔上,另一端与光电传感器的输入端相连接,光电传感器的输出端与分析控制器相连接;半导体激光器发出的激光通过光纤耦合接头进入光纤耦合装置,被耦合部分聚焦耦合形成光束,通过光纤插孔进入光纤本实用新型利用光线耦合提高光束的单一性,可有效提高光谱的吸收和测量准确度。
  • 一种光纤半导体激光气体分析
  • [发明专利]一种光纤耦合系统及耦合方法-CN201910890954.7有效
  • 刘永凯;王建立;董全睿;张健强;高世杰;盛磊;陈云善 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2019-09-20 - 2020-11-03 - G02B6/42
  • 一种光纤耦合系统及耦合方法涉及光纤耦合技术领域,解决了有效工作范围小、耦合对准精度低、受大气湍流干扰严重的问题,系统包括一种光纤耦合系统,包括光斑跟踪快反镜、跟踪镜驱动器、分光片、成像透镜组、光斑位置探测器、图像处理机、章动耦合快反镜、耦合镜驱动器、耦合透镜组、耦合光纤、光能量探测器和控制器;光斑位置探测器放置于成像透镜组的焦平面上,耦合光纤光纤头端面放置在耦合透镜组的焦平面上,且光纤头的光轴与耦合透镜组的光轴共轴本发明实现有效视场大、抗干扰能力强、耦合效率高的光纤耦合。在大气的湍流影响下仍能保持光纤耦合效率、保证激光通信链路整体通信质量,适用范围广。
  • 一种光纤耦合系统方法

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