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]一种光纤激光器及其制备方法-CN201510787199.1在审
  • 王本平 - 山东圣达激光科技有限公司
  • 2015-11-17 - 2016-01-27 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种光纤激光器,包括芯N×1光纤泵浦耦合器,所述芯N×1光纤泵浦耦合器的输出端按照泵浦光的输出方向依次熔接有芯高反光纤光栅、芯有源光纤芯低反光纤光栅,由N×1光纤泵浦耦合器1耦合进入光纤中的泵浦光经芯高反光纤光栅注入芯有源光纤中,在芯高反光纤光栅和芯低反光纤光栅的作用下在每个纤芯中形成激光激射,最终透过多芯低反光纤光栅输出。本发明只在芯高反光纤光栅和芯低反光纤光栅分别与芯有源光纤熔接时需要纤芯完全对准,芯N×1光纤泵浦耦合器与芯高反光纤光栅熔接时无需纤芯对准,降低了光纤激光器的制作难度,提高了光纤激光器系统的稳定性
  • 一种光纤激光器及其制备方法
  • [发明专利]一种光纤连接结构-CN201510110419.7在审
  • 吴砺;陈燕平;李阳 - 福州高意光学有限公司
  • 2015-03-13 - 2016-10-19 - G02B6/38
  • 一种光纤连接器,包括套在光纤上的光纤毛细管、与光纤纤芯数相同分布相同外径为D的连接光纤、套在连接光纤外的连接光纤毛细管和光纤弹性套管,光纤弹性套管套在光纤毛细管和连接光纤毛细管外侧,光纤毛细管和连接光纤毛细管抵紧时,光纤与连接光纤相抵,通过转动连接光纤使光纤与连接光纤对接,光纤弹性套管通过胶与光纤毛细管和连接光纤毛细管固定,采用本发明的技术方案,两个毛细管相抵后通过转动实现光纤与连接光纤的对接
  • 一种光纤连接结构
  • [发明专利]一种复合式光纤扰模器和扰模装置-CN202210569765.1在审
  • 严云翔;郝秀山;杨英鹏;吴国磊;王妮妮;闫奇;耿涛;孙伟民 - 哈尔滨工程大学
  • 2022-05-24 - 2022-09-09 - G02B6/26
  • 一种复合式光纤扰模器和扰模装置,涉及光纤技术领域。解决了目前扰模技术的性能不足,不能满足高精度视向速度测量需求的问题。所述扰模器包括:圆芯光纤、渐变折射率光纤和多边形特种光纤;所述圆芯光纤、渐变折射率光纤和多边形特种光纤同轴,所述圆芯光纤与渐变折射率光纤连接,且所述圆芯光纤的纤芯与渐变折射率光纤的纤芯芯径一直,所述渐变折射率光纤与多边形特种光纤连接,且渐变折射率光纤的芯径小于多边形光纤的芯径。所述圆芯光纤、渐变折射率光纤和多边形特种光纤均采用绝热锥模式匹配的方法进行光纤匹配。本发明适用于光纤技术领域。
  • 一种复合式多模光纤扰模器装置
  • [实用新型]一种光纤激光器-CN201520912559.1有效
  • 王本平 - 山东圣达激光科技有限公司
  • 2015-11-17 - 2016-03-30 - H01S3/067
  • 本实用新型公开了一种光纤激光器,包括芯N×1光纤泵浦耦合器,所述芯N×1光纤泵浦耦合器的输出端按照泵浦光的输出方向依次熔接有芯高反光纤光栅、芯有源光纤芯低反光纤光栅,由N×1光纤泵浦耦合器1耦合进入光纤中的泵浦光经芯高反光纤光栅注入芯有源光纤中,在芯高反光纤光栅和芯低反光纤光栅的作用下在每个纤芯中形成激光激射,最终透过多芯低反光纤光栅输出。本实用新型只在芯高反光纤光栅和芯低反光纤光栅分别与芯有源光纤熔接时需要纤芯完全对准,芯N×1光纤泵浦耦合器与芯高反光纤光栅熔接时无需纤芯对准,降低了光纤激光器的制作难度,提高了光纤激光器系统的稳定性
  • 一种光纤激光器
  • [实用新型]一种高纤芯数光纤耦合器-CN202121661994.3有效
  • 杜灏泽;吴昊;赵灿 - 芯华创(武汉)光电科技有限公司
  • 2021-07-21 - 2022-03-04 - G02B6/255
  • 本实用新型属于光纤通信和传感技术领域,更具体地,涉及一种高纤芯数的光纤耦合器,包括:根非包层光纤,内多边形套管和光纤根非包层光纤穿入内多边形套管后拉锥定型,使根非包层光纤组成的光纤阵列与光纤的纤芯排布相匹配,光纤束与光纤进行对准熔接,组成高纤芯数的光纤耦合器。本实用新型通过一个内多边形套管,使根非包层光纤组成的光纤束阵列更稳定,避免非包层光纤在套管中的滑动导致芯耦合器插入损耗变大,影响制备效率。
  • 一种高纤芯数多芯光纤耦合器
  • [实用新型]合束器及合束装置-CN201720235381.0有效
  • 漆永明 - 深圳市普惠鑫科技有限公司
  • 2017-03-09 - 2017-11-24 - G02B6/255
  • 本实用新型公开了一种合束器及合束装置,包括第一光纤、单模光纤、第二光纤、第三光纤及封装件,第一光纤和所述单模光纤熔接。第二光纤和所述第三光纤熔接,所述第三光纤的数值孔径大于所述第一光纤和第二光纤中任意一个的数值孔径,所述第三光纤与所述单模光纤通过熔融拉锥形成一耦合区。根据本实用新型实施例提供的合束器,在第一光纤上熔接一单模光纤,再利用单模光纤与第三光纤进行熔融拉锥,如此,可以使得第一光纤通过单模光纤与第三光纤更好的耦合在一起,提高耦合区的性能,此外,单模光纤成本更低,有利于降低合束器的整体成本。
  • 合束器束装
  • [发明专利]一种光纤扇入扇出器件及其制作方法-CN202211173190.8在审
  • 徐杰;绪海波;方洋 - 昂纳信息技术(深圳)有限公司
  • 2022-09-26 - 2022-12-30 - G02B6/255
  • 本发明公开了一种光纤扇入扇出器件及其制作方法,光纤扇入扇出器件制作方法包括步骤:腐蚀光纤:剥除光纤和单芯光纤的外包层,采用腐蚀溶液腐蚀光纤和单芯光纤的内包层,以减小光纤和单芯光纤的外径;制作单芯光纤集束:至少两根单芯光纤采用毛细管做芯排列和穿芯,将根单芯光纤固定在毛细管中得到单芯光纤集束;端面研磨抛光:对单芯光纤集束的端面进行研磨抛光;熔接:将光纤和单芯光纤束的纤芯对位并熔接;封装:对熔接后的光纤和单芯光纤束进行封装,得到光纤扇入扇出器件。本发明的光纤扇入扇出器件制作方法能够实现批量制成,成本上更低,降低对准的精度和难度。
  • 一种光纤扇入扇出器件及其制作方法
  • [发明专利]一种少模光纤信道分路器及其制备方法-CN202111195029.6在审
  • 苑立波;杨世泰;王东辉 - 桂林电子科技大学
  • 2021-10-12 - 2021-12-31 - G02B6/26
  • 本发明提供的是一种少模光纤信道分路器,其特征是:所述的少模光纤信道分束器由单模光纤、过渡双包层光纤、过渡光纤、第一多孔石英套管、第二多孔石英套管、级联的第一光纤束锥体、第二光纤束锥体以及少模光纤组成;所述的第一光纤束锥体由根单模光纤分别熔接过渡双包层光纤后插入第一多孔石英套管组成光纤束拉锥得到,将锥体切割后和过渡光纤对芯熔接,形成过渡光纤的扇入扇出器件;第二光纤束锥体由根过渡光纤插入第二多孔石英套管组成光纤束拉锥得到,不同的过渡光纤在经过第二光纤束锥体后的输出对应到少模光纤的每个少模纤芯,形成少模光纤的信道分路器。
  • 一种少模多芯光纤信道分路及其制备方法
  • [发明专利]光纤成像装置-CN202210245784.9有效
  • 廉正刚;陈未萍;张博;郭灿斌;刘璇;皮亚斌 - 武汉长盈通光电技术股份有限公司
  • 2022-03-14 - 2022-11-08 - G02B6/02
  • 本发明提供一种光纤成像装置,包括光纤阵列束、成像物镜、成像管透镜和成像相机,光纤阵列束包括多个光纤光纤阵列束设有光纤阵列输入端和光纤阵列输出端,光纤阵列束的光纤阵列输出端与成像物镜连接,成像物镜、成像管透镜和成像相机依次连接,光纤阵列束的光纤阵列输入端设有锥形的倒角部,多个光纤呈六边形阵列分布,光纤设有中心纤芯,中心纤芯外侧沿周向设有外围纤芯,外围纤芯的纤芯数量为六或六的整数倍,解决了传统的光纤成像技术难以同时满足小型化和空间成像的问题。
  • 光纤成像装置
  • [发明专利]单模和少模混合集成的光纤信道分路器及制备方法-CN202111190214.6在审
  • 苑立波;杨世泰;王东辉 - 桂林电子科技大学
  • 2021-10-12 - 2022-01-07 - G02B6/02
  • 本发明提供的是一种单模和少模混合集成的光纤信道分路器,其特征是:所述的光纤信道分束器由单模光纤、第一双包层过渡光纤、第二双包层过渡光纤、过渡光纤、第一多孔石英套管、第二多孔石英套管、级联的第一光纤束锥体和第二光纤束锥体以及单模和少模混合集成的光纤组成其中第一双包层过渡光纤用于过渡光纤的信道分路,过渡光纤用于混合集成光纤的少模纤芯的模分复用,第二双包层过渡光纤用于混合集成光纤的单模纤芯的信道分路。第一光纤束锥体目的是制备过渡光纤的信道分路,第二光纤束锥体目的是完成混合集成的光纤的信道分路。本发明可广泛用于光纤传感和光纤通信领域。
  • 单模混合集成光纤信道分路制备方法

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