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]单像素OAM间共路干涉方法-CN202310355828.8在审
  • 王东;高磊;何鹏;翟爱平;赵文静 - 太原理工大学
  • 2023-04-06 - 2023-08-11 - G01J9/02
  • 一种单像素OAM间共路干涉方法,以0阶OAM作为参考分量并进行必要的相移,以包括0阶OAM在内的其他阶OAM模式作为调制,对未知场的波前进行采样,配置空间波前成像的分辨率N,单像素成像的采样率s,移相步数φ,从OAM模式种类中任选其一作为对目标空间波前成像的调制;Italic>N的OAM调制模式,生成分辨率为M×N的所选OAM模式0阶;对生成的0阶OAM按照移相步数进行多步移相;对步骤2中生成的s×M×N个OAM模式分别叠加移相后的0阶OAM,使两种模式发生间干涉,产生最终的调制模式。
  • 像素oam模间共路干涉方法
  • [发明专利]一种量子干涉探测芯片及其测试系统-CN202011299033.2有效
  • 陶略;李杨;甘甫烷 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2020-11-19 - 2022-06-28 - G01J11/00
  • 光栅模式分束器、输出定向耦合器和超导纳米线单光子探测器,耦合光栅用于将片外由自发参量下转换产生的纠缠光子对分别耦合进片上输入定向耦合器的两个输入端口;输入定向耦合器用于将输入的纠缠光子对转变成一个横电光子和一个横电二阶光子;光栅模式分束器对入射的横电光和横电二阶都具有分光特性,实现模式上的双光子干涉;输出定向耦合器用于将模式干涉结束的一对同为横电或者横电二阶的光子传输至某一输出端口;超导纳米线单光子探测器在低温下吸收一对光子并转换成电流信号被外围测试设备探测本发明能够提高集成量子路的密集度。
  • 一种量子干涉探测芯片及其测试系统
  • [发明专利]一种基于反对称多布拉格波导光栅的上下路滤波器-CN201610126673.0有效
  • 邱晖晔;王颖;陈梁洁 - 龙岩学院
  • 2016-03-07 - 2018-08-21 - G02B6/12
  • 本发明公开了一种基于反对称多布拉格波导光栅的上下路滤波器,当TE从单模输入波导输入,下路非对称Y分叉波导将其转换为多波导的TE,反对称布拉格波导光栅把满足相位匹配条件波长的入射反向耦合为反射,通过下路非对称Y分叉波导时被转换为下路单模波导的TE从下路端输出,透射则通过上路非对称Y分叉波导,从单模输出波导输出;同样的,上路从上路单模输入波导输入,上路非对称Y分叉波导将其转换为多波导的TE一阶,反对称布拉格波导光栅把满足相位匹配条件波长的反射光通过上路非对称Y分叉波导时被转换为单模输出波导的TE,从输出端输出,本发明同时实现了信号上下路功能,可应用于片上高密度集成的互连系统。
  • 一种基于反对称多布拉格波导光栅上下滤波器
  • [发明专利]一种微环谐振腔截面宽度渐变的微环谐振器-CN202211037611.4在审
  • 于源;崔帅;潘赵 - 华中科技大学
  • 2022-08-26 - 2022-12-09 - G02B6/293
  • 本发明属于光通信、互联和传感领域,具体涉及一种微环谐振腔截面宽度渐变的微环谐振器,包括:微环谐振腔和耦合波导;微环谐振腔的截面宽度满足:从耦合区中心开始沿微环逆时针方向均匀变宽,在耦合区中心的相对微环中心的对称位置达到最大,从该最大处沿着微环逆时针方向均匀变窄,能尽可能将场限制在波导内部,减少场与侧壁的相互作用,降低侧壁粗糙导致的散射损耗,其中均匀变宽和均匀变窄的渐变速率相同且均满足:宽度渐变波导的半角不大于模式扩散半角,避免输入光在微环内激发高阶,实现的绝热传输。
  • 一种谐振腔截面宽度渐变谐振器
  • [发明专利]一种测量非线性晶体吸收系数的方法-CN201610328935.1有效
  • 王雅君;郑耀辉;彭堃墀 - 山西大学
  • 2016-05-17 - 2018-10-16 - G01N21/17
  • 本发明提供了一种测量非线性晶体吸收系数的方法,包括以下步骤:让少许待测基频注入光学谐振腔,选取合适透镜组,使注入腰斑与谐振腔腰斑大小相等且完全重合,并记录此时的模式匹配效率;增加注入功率,调节非线性晶体温度至位相匹配,锁定谐振腔的腔长,并记录倍频光输出功率,等待几分钟后,解锁谐振腔,迅速记录模式匹配效率;依据模式匹配效率测量结果,计算谐振腔的腰斑大小;由腰斑大小计算热透镜焦距大小,从而反推晶体对基频的吸收系数;改变注入功率,重复以上步骤,测量不同注入功率下晶体的吸收系数。
  • 一种测量非线性晶体吸收系数方法

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