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]一种光电振荡器-CN202111067105.5在审
  • 李明;李国政;郝腾飞;石暖暖;李伟 - 中国科学院半导体研究所
  • 2021-09-13 - 2021-12-10 - H01S1/02
  • 本公开提供一种光电振荡器,涉及微波光子技术领域,包括:光源单元,用于发出单信号并将所述单信号等分为两路;光电振荡器,用于将接收的一路单信号转换为扫电信号,并将所述扫电信号分成两路,一路作为输出信号输出,另一路形成闭合环路;控制器,用于对另一路所述单信号的波长进行实时监测并反馈调节所述光源单元所发出的单信号,从而实现所述光电振荡器输出的扫电信号的频率稳定。
  • 一种光电振荡器
  • [发明专利]一种光电振荡器及其方法-CN201610616407.6有效
  • 戴键;强永龙;克金龙;戴一堂;尹飞飞;周月;李建强;徐坤 - 北京邮电大学
  • 2016-07-29 - 2019-01-25 - H01S3/13
  • 本发明实施例提供了一种光电振荡器及其方法,其中光电振荡器包括激光器、电光调制器、长光纤、相位调制外差环路、光电探测器、带通滤波器、电移相器、电放大器、第二电耦合器和原子标器,相位调制外差环路包括相位调制器、偏振分束器、锁定放大器和频率综合器;原子标器包括铷泡、四分之一波片和反射镜单元,四分之一波片置于铷泡和反射镜单元间;相位调制后的边带信号注入铷泡,四分之一波片旋转泵浦光得45度偏转,反射镜单元反射偏转光得反射,反射经四分之一波片旋转,得偏振正交旋转后的反射;偏振正交旋转后的反射注入铷泡,得振荡频率抖动漂移信号,经原子标器提取并传输至相位调制外差环路。
  • 一种光电振荡器及其方法
  • [发明专利]半导体激光器光纤系统-CN200910236119.8无效
  • 江月松;邓士光 - 北京航空航天大学
  • 2009-10-27 - 2010-04-14 - H01S5/00
  • 本发明公开了一种半导体激光器光纤系统,属于激光扫干涉测量领域。该系统由无模跳频率扫描半导体激光器、光纤参考干涉仪、高精细度光纤环形腔以及数据采集处理和控制系统组成。在本发明中,使用光纤参考干涉仪监测外腔半导体激光器的频率变化,当激光频率扫描到光纤环形腔的谐振频率附近使用反馈方法将激光器的频率稳定到光纤环形腔的谐振频率。该系统具有体积小、重量轻、精度高、稳定程度好的优点,适用于激光扫干涉测量系统。
  • 半导体激光器光纤系统
  • [发明专利]一种微型化激光光源的方法及其激光光源系统-CN202211089446.7在审
  • 吴光;庞程凯;李召辉;杨雷;张虹桥;陆思诺 - 华东师范大学
  • 2022-09-07 - 2023-05-23 - H01S5/0687
  • 本发明公开了一种微型化激光光源的方法及其激光光源系统,其特点是采用偏振光谱技术,将出射激光锁定在原子能级谱线上,且由激光芯片出射的激光,集成微型化光学器件所组成的偏振光谱路,其中微型化原子气室采用离轴积分腔输出光谱技术,两端镀上高反射膜构成光学腔,使激光与光轴呈一定角度入射至光学腔实现多次反射,延长探测光在气室内部的传播路径长度,提高测得光谱信号的信噪比,通过气室后的路经反射至电路模块端,利用嵌入式芯片结合算法实现激光频率自动锁定本发明与现有技术相比具有结构简单,体积小,稳定性高,实现光源能更好的满足精密测量的应用需求,拓宽了激光干涉仪在工业环境中的应用场景。
  • 一种微型激光光源方法及其系统
  • [发明专利]一种半导体激光器的系统-CN202010423890.2在审
  • 张尚剑;赵音哲;何禹彤;刘永 - 电子科技大学
  • 2020-05-19 - 2020-09-04 - H01S5/0687
  • 本方案主要利用受激布里渊散射的泵浦频率与布里渊移量的对应关系构建鉴频曲线从而进行激光器的主动与频率调谐。方案由半导体激光器、环形器、耦合器、掺铒光纤放大器、光电探测器、伺服控制器构成。泵浦经过掺铒光纤放大器进行功率放大,然后通过环形器输出,通过耦合器上下两路经过两段光纤进行受激布里渊散射,两路后向散射光合束后通过环形器到达光电探测器拍频能够产生一个低频的电信号,根据所获取的电信号与泵浦对应的关系来获得泵浦频率,利用伺服控制器反馈控制激光器从而达到的目的。本方案基于受激布里渊散射的特性,能够将泵浦频率线性映射到低频电信号上,系统简单,成本低廉,在方面具有较好的应用价值。
  • 一种半导体激光器系统

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