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]用于全光缓存的高功率光纤布里渊放大器-CN200710047679.X无效
  • 邢亮;詹黎;义理林;罗售余;夏宇兴 - 上海交通大学
  • 2007-11-01 - 2008-03-19 - H04B10/17
  • 一种光通讯技术领域的用于全光缓存的高功率光纤布里渊放大器,包括:可调谐激光、第一掺铒光纤放大器、第一耦合、第二掺铒光纤放大器、第一衰减、第二耦合、光谱分析仪、光纤布里渊环形激光、第二衰减、第一单模光纤,连接关系为:可调谐激光通过第一掺铒光纤放大器与第一耦合相连,第一耦合10%端与第二掺铒光纤放大器相连,第二掺铒光纤放大器通过第一衰减、第二耦合与第一单模光纤相连,第一耦合90%端与光纤布里渊环形激光相连,光纤布里渊环形激光另一端经过第二衰减、第一单模光纤与第二耦合相连,第二耦合的10%端与光谱分析仪相连。本发明可以缩短第一单模光纤长度,提高可用泵浦功率和增益。
  • 用于缓存功率光纤布里渊放大器
  • [发明专利]一种单纵模窄线宽布里渊激光-CN201610471402.9在审
  • 孙军强;谢恒 - 华中科技大学
  • 2016-06-23 - 2016-09-21 - H01S3/30
  • 本发明涉及一种单纵模窄线宽布里渊激光,包括激光激光源、波分复用器、第一光纤耦合、第二光纤耦合、第三光纤耦合,第四光纤耦合、第一光纤环形、第二光纤环形、掺铒光纤、高非线性光纤、拉锥光纤光纤隔离本发明使用拉锥光纤作为反馈机制,利用其中的受激瑞利散射和多腔振荡的机理,进行线宽压缩和模式选择,能够实现单纵模窄线宽布里渊激光。该激光具有频率稳定、输出功率高以及线宽窄等优点,可以广泛应用在相干通信、光纤传感和微波光子学等领域。
  • 一种单纵模窄线宽布里渊激光器
  • [发明专利]一种光纤耦合设备-CN202211004789.9在审
  • 张义威;文少剑;黄海翔;刘猛;刘健;黄治家 - 惠州市杰普特电子技术有限公司
  • 2022-08-22 - 2022-10-11 - G02B6/38
  • 本发明提供一种光纤耦合设备,涉及光纤激光技术领域。光纤耦合设备包括工作台、夹持装置和六轴调节机构。夹持装置包括第一夹持机构和第二夹持机构,第一夹持机构设置于工作台上,用于夹持光纤激光,第二夹持机构用于夹持光纤;六轴调节机构设置于工作台上,第二夹持机构设置于六轴调节机构上,六轴调节机构用于调节第二夹持机构相对第一夹持机构的位置,以调节光纤相对光纤激光的位置,从而使光纤通过胶粘剂层与光纤激光耦合连接。本发明提供的光纤耦合设备,能够有效提高光纤光纤激光耦合的装配精度和稳定性。
  • 一种光纤耦合设备
  • [实用新型]一种将多路分立半导体激光耦合入单根光纤耦合系统-CN201220001535.7有效
  • 陈晓华;刘玉凤 - 北京凯普林光电科技有限公司
  • 2012-01-04 - 2012-10-03 - G02B27/09
  • 本实用新型公开了一种将多路分立半导体激光耦合入单根光纤耦合系统,属于激光技术领域。本耦合系统包括多路激光,分别安装于散热底板上且PN结结平面与散热底板垂直;其中一路激光耦合光纤同轴放置形成基准光轴,称为基准轴激光;其余各路激光放置在基准光轴的同侧或两侧,称为旁路激光;通过反射镜使旁路激光的输出光轴方向与基准光轴平行;每个激光前都有一其快轴准直透镜;一部分激光共用一个共用慢轴准直透镜,其余激光使用各自独立的慢轴准直透镜;被准直后的组合光束再经由聚焦镜耦合入单根光纤。与现有技术相比,该结构具有高可靠性,结构紧凑,外形相对小巧等特点,特别适用于需高功率密度的光纤激光泵源应用。
  • 一种将多路分立半导体激光耦合入单根光纤系统
  • [实用新型]模块化微型光纤耦合固体脉冲激光-CN201621113085.5有效
  • 马英俊 - 嘉兴普朗克光电科技有限公司
  • 2016-10-11 - 2017-03-22 - H01S3/067
  • 本实用新型提供了一种模块化微型光纤耦合固体脉冲激光,属于机械技术领域。它解决了现有技术存在着成本高的问题。本模块化微型光纤耦合固体脉冲激光包括光纤耦合的锁波长泵浦激光模块、固体脉冲激光腔模块、输出激光光纤耦合模块和内部为空腔的壳体,所述的壳体内具有平整的安装部,上述的光纤耦合的锁波长泵浦激光模块、固体脉冲激光腔模块、输出激光光纤耦合模块由左至右排列设置的安装在上述安装部处。本模块化微型光纤耦合固体脉冲激光成本低且结构紧凑。
  • 模块化微型光纤耦合固体脉冲激光器
  • [发明专利]一种基于视觉引导与有源模式的渐进式模式搜索耦合方法-CN202110835708.9有效
  • 朱春雷;马莉莹 - 苏州格拉尼视觉科技有限公司
  • 2021-07-23 - 2023-01-31 - G02B6/42
  • 本发明涉及一种基于视觉引导与有源模式的渐进式模式搜索耦合方法,1,校准垂直相机坐标系;2,校准水平相机坐标系;3,对两个坐标系进行对准;4,测量激光的光功率,形成标准光功率值表;5,测量积分球转换的电流值,形成测量电流值表;6,拟合测量电流值表与标准功率值表的线性关系,并存储;7,确定激光出光口的中心位置;8,调整光纤的位置并获取最大测量电流值处光纤所处的位置,完成耦合过程。在激光光纤耦合的过程中,实现光纤激光相对位置的自行调节,以保证光纤可以顺利的与激光内的发光中心对位,进行高精度的耦合,避免光纤激光碰撞,有效避免大功率下直接大范围耦合,损毁光纤,提高耦合效率
  • 一种基于视觉引导有源模式渐进搜索耦合方法
  • [发明专利]一种光纤耦合微片激光-CN201410352355.7在审
  • 校金涛;王城强;欧阳靖;刘红梅;吴季;陈伟 - 福建福晶科技股份有限公司
  • 2014-07-24 - 2014-10-15 - H01S3/042
  • 本发明公开了一种光纤耦合微片激光。包括LD、光束整形聚焦系统、一体化的激光微片和TEC光纤头。在TEC光纤头的入射端面上镀制一层作为激光耦合输出的部分反射膜,然后将入射端面镀有高反膜的激光微片的出射面通过光胶的方式粘结在TEC光纤头的入射面上,且将一体化的激光微片和TEC光纤头放置在TEC热电材上进行温控以此结构制成的LD泵浦光经过光束整形聚焦系统泵浦激光微片且直接光纤耦合输出的微片激光,降低了传统光纤耦合系统复杂性。此种微片激光不仅可以改善光纤头散热性能,而且可以简化传统激光光纤耦合系统复杂性的微片式光纤耦合激光结构。其结构简单合理,易于批量制作。
  • 一种光纤耦合激光器
  • [发明专利]一种半导体激光-CN202211369124.8在审
  • 杨海强;陈晓华;于振坤 - 北京凯普林光电科技股份有限公司
  • 2022-11-03 - 2023-02-03 - H01S5/02253
  • 本发明公开了一种半导体激光,半导体激光包括激光芯片、自聚焦透镜、光纤插针和光纤光纤插针套于光纤的输入端上,自聚焦透镜位于激光芯片与光纤插针之间,且自聚焦透镜中靠近激光芯片的一端为弧面结构;激光芯片输出光束的光轴、自聚焦透镜的光轴和光纤的光轴位于同一条直线上。本发明中的激光能够使激光芯片发出的大发光条宽的光束耦合到芯径较小的光纤内,并且具有耦合效率高、可靠性好、结构简单、体积小、制造成本低等优点。
  • 一种半导体激光器
  • [实用新型]一种半导体激光-CN202222923360.1有效
  • 杨海强;陈晓华;于振坤 - 北京凯普林光电科技股份有限公司
  • 2022-11-03 - 2023-01-24 - H01S5/02253
  • 本实用新型公开了一种半导体激光,半导体激光包括激光芯片、自聚焦透镜、光纤插针和光纤光纤插针套于光纤的输入端上,自聚焦透镜位于激光芯片与光纤插针之间,且自聚焦透镜中靠近激光芯片的一端为弧面结构;激光芯片输出光束的光轴、自聚焦透镜的光轴和光纤的光轴位于同一条直线上。本实用新型中的激光能够使激光芯片发出的大发光条宽的光束耦合到芯径较小的光纤内,并且具有耦合效率高、可靠性好、结构简单、体积小、制造成本低等优点。
  • 一种半导体激光器
  • [发明专利]一种基于微片激光光纤放大器的可调谐中红外光源-CN201110223897.0无效
  • 贾富强;郑新双;姬彪 - 厦门大学
  • 2011-08-05 - 2012-01-25 - H01S3/067
  • 一种基于微片激光光纤放大器的可调谐中红外光源,涉及一种中红外光源。设有种子光源、耦合系统、光纤放大器、光参量振荡的输入镜、非线性晶体和输出耦合镜;种子光源设有半导体激光、准直光学系统、聚焦光学系统、激光介质和被动调Q晶体,耦合系统设于种子光源与光纤放大器之间,光纤放大器设有光纤光纤耦合输出的半导体激光泵浦源,半导体激光、准直光学系统、聚焦光学系统、激光介质、被动调Q晶体和耦合系统依次摆放,半导体激光、准直光学系统、聚焦光学系统、激光介质、被动调Q晶体和耦合系统同轴。可获得性能优良的中红外激光输出、解决中红外激光的高效散热问题、降低整机体积、提高输出光的光束质量和转换效率。
  • 一种基于激光器光纤放大器调谐红外光源

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