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]一种光模块及网络设备-CN202110731266.3在审
  • 高士民;庄煜阳;曹璐;谭健思 - 华为技术有限公司
  • 2021-06-29 - 2022-12-30 - G02B6/42
  • 该光模块包括:光源、滤装置和耦合装置;所述滤装置靠近所述光源,用于滤除所述光源输出的光信号中除所需模式外的模式;所述耦合装置的一端靠近所述滤装置,所述耦合装置的另一端靠近光纤,用于将所述滤装置输出的光信号耦合至所述光纤。基于本申请提供的光模块,能够在光纤中传输少量模式的光信号,较大程度地减小了间色散的影响,从而能够在维持传输距离不变的基础上,提高光信号在光纤中的传输速率。
  • 一种模块网络设备
  • [实用新型]光纤液位传感器-CN201320680432.2有效
  • 朱茜;孙明明;金永兴 - 中国计量学院
  • 2013-10-25 - 2014-05-07 - G01F23/292
  • 本实用新型属于光纤传感技术领域,具体涉及一种光纤液位传感器。整个装置包括光源,单模光纤光纤,光谱仪,待测液体。利用单模光纤光纤以及花生形熔接点构成马赫曾德干涉仪。入射光从单模光纤传输到光纤中,在光纤中被激发出多种模式,在光纤另一端被耦合到单模光纤的包层中,最终在花生形熔接点发生干涉。利用光干涉原理,可以来测光纤周围量液位的高度。
  • 光纤传感器
  • [发明专利]光纤-CN201410709195.7在审
  • 坂部至;相马一之;服部知之 - 住友电气工业株式会社
  • 2014-11-28 - 2016-06-22 - G02B6/02
  • 本发明涉及一种光纤,其具有在设想为实际使用的长度中,用于将其出射端处的数值孔径抑制为较小的构造。该光纤具有纤芯部、沟槽部、以及包层部。此外,该光纤设计为,光纤长度越长,其出射端处的数值孔径越小,并且设想为实际使用的长度中的数值孔径满足特定条件。由此,将该光纤的出射端处的数值孔径抑制为较小,并显著提高该光纤和其它光学部件的耦合效率。
  • 光纤
  • [实用新型]光纤器和激光器-CN202222731403.6有效
  • 包秋蓉;胡慧璇 - 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
  • 2022-10-13 - 2023-03-24 - G02B6/245
  • 本申请提供一种光纤器和激光器,该光纤器包括壳体、基板和光纤,壳体具设有容纳腔;基板安装于容纳腔内;每根光纤设有剥除涂覆层的裸光纤段,裸光纤段的表面设有若干凹槽,光纤安装于基板的一侧面上,裸光纤段位于容纳腔内,光纤的两端延伸出壳体,光纤沿垂直于光纤长度的方向间隔布置,相邻光纤的裸光纤段斜相对设置,相邻裸光纤段上靠近光纤输入端的凹槽与光纤输入端所在侧之间的距离不同。克服了现有的剥器设置光纤,沿激光传输方向,光纤最初腐蚀位置发热更多,热量集中,剥器温度升高,导致剥器发热烧毁的问题,剥器能够承受更多包层光产生的热量,提高了剥器的稳定性。
  • 光纤剥模器激光器
  • [发明专利]一种光纤应力牵引扭转合束装置及其制造方法-CN201911324477.4在审
  • 林傲祥;王小龙;倪力;俞娟 - 成都翱翔拓创光电科技合伙企业(有限合伙)
  • 2019-12-20 - 2020-03-24 - H01S3/094
  • 本发明公开了一种光纤应力牵引扭转合束装置及其制造方法,涉及光纤器件技术领域;其包括至少一个有源光纤放丝装置以及至少一个泵浦光纤放丝装置;还包括加热装置、旋转装置及收线装置,以使旋转装置转动带动其上泵浦光纤放丝装置旋转,并利用收线装置拉制泵浦光纤围绕有源光纤轴向扭转缠绕以使其侧面熔接;通过实施本技术方案,可有效解决现有侧向泵浦耦合技术难以实现泵浦光沿有源光纤轴向长距离侧面泵浦注入的技术问题,可有效实现泵浦光纤沿有源光纤轴向长距离熔接为一体,制得的复合功能光纤耦合效率高、结构稳定性好;且其制造工艺简单、制作效率高,复合功能光纤可实现千瓦级泵浦光注入且其热量分布均匀,可有效支持高功率激光工作。
  • 一种光纤应力牵引扭转束装及其制造方法
  • [发明专利]一种基于方形光纤高通量的三维激光直写方法及系统-CN202211046913.8在审
  • 匡翠方;温积森;徐良;朱大钊;丁晨良 - 之江实验室;浙江大学
  • 2022-08-30 - 2023-01-13 - G02B27/00
  • 本发明提供了一种基于方形光纤高通量的三维激光直写方法及系统,本发明将由多个方形光纤组成的光纤阵列作为激光直写头,每一方形光纤均利用一空间光调制器对入射方形光纤的光场根据加载的计算好的相位图进行相位调制,在出射面实现聚焦,聚焦后的激光对待加工物体进行三维激光直写;其中,每一方形光纤对应的计算好的相位图通过设置的聚焦位置,利用闭环的迭代遗传算法进行优化获得,每一方形光纤出射激光的聚焦位置根据光纤阵列排列时的加工误差进行设置利用方形光纤可以紧致排列的特点,可将系统拓展为通道,继而实现通道并行直写,直写效率进一步提高,解决了现有激光直写系统直写速度慢分辨率低等问题。
  • 一种基于方形光纤通量三维激光方法系统
  • [发明专利]一种光纤传输装置-CN201710387753.6有效
  • 吕婧菲 - 吕婧菲
  • 2017-05-19 - 2021-05-28 - H04B10/25
  • 本发明公开了一种光纤传输装置,包括:光发射器、光纤、滤器和光接收器;光发射器用于产生光脉冲信号,并将光脉冲信号发送至多光纤光纤用于传输光脉冲信号;滤器用于滤出传输在光纤中的部分模式,获得过滤后的光脉冲信号;其中,滤器位于光发射器和光接收器之间传输光路的任意位置;光接收器用于接收过滤后的光脉冲信号,并将过滤后的光脉冲信号转化为电脉冲信号。因此,本发明通过设置滤器能够减少和控制在光纤传输系统的光路中实际传输的模式数量,从而降低光信号模式色散量和光信号脉冲的展宽或畸变,增大多光纤的有效模式带宽。
  • 一种光纤传输装置
  • [发明专利]一种基于微结构光纤的紧凑型全光纤散斑光谱仪-CN202211257827.1在审
  • 关春颖;陈宏洲;段振宇;刘严;杨菁;李平 - 哈尔滨工程大学
  • 2022-10-13 - 2023-01-17 - G01N21/01
  • 本发明公开了一种基于微结构光纤的紧凑型全光纤散斑光谱仪,包括保偏单模光纤、微结构光纤、CCD和计算机,所述保偏单模光纤与所述微结构光纤相连,所述微结构光纤与所述CCD相连,所述CCD与所述计算机相连;所述微结构光纤包括纤芯和包覆于所述纤芯外侧的空气孔包层,从而利用空气孔包层与纤芯间之间的折射率差大,增大光纤数值孔径,提高系统稳定性与散斑去相关性。本发明采用上述结构的基于微结构光纤的紧凑型全光纤散斑光谱仪,增大了纤芯和包层的折射率差,提升了光纤抗弯曲能力,提高了散斑稳定性,从而提高了系统的稳定性、便于实时检测、便携化和高分辨率。
  • 一种基于微结构光纤紧凑型光谱仪
  • [发明专利]一种倏逝波双色荧光全光纤生物传感器-CN201910531557.0有效
  • 龙峰;宋丹;杨荣 - 中国人民大学
  • 2019-06-19 - 2022-12-02 - G01N21/64
  • 本发明涉及一种倏逝波双色荧光全光纤生物传感器,其特征在于,包括:激光器;光开关,光开关的两输入端口分别连接一激光器;单光纤耦合器,单光纤耦合器的单模光纤连接光开关的输出端口,用于传递激发光以及激发与采集荧光;样品池,样品池内放置有阴离子除垢剂和两种荧光染料标记的待测样品;光纤探针,光纤探针上修饰有两种生物分子,光纤探针放置在样品池内,光纤探针连接单光纤耦合器的光纤;光电探测器,光电探测器连接单光纤耦合器的输出端,光电探测器与单光纤耦合器之间设置有双带通滤光片;控制系统,控制系统电连接光电探测器,本发明可以广泛应用于环境监测技术领域中。
  • 一种倏逝波双色荧光光纤生物传感器
  • [发明专利]基于磁流体和无芯光纤的磁控可调光衰减器-CN201310288588.0无效
  • 韩群;陈耀飞;吕晓英;刘铁根 - 天津大学
  • 2013-07-10 - 2013-10-16 - G02F1/095
  • 本发明涉及光纤通信和光纤激光领域,提出一种非机械式可调光衰减器,其结构简单、易于制作,为此,本发明采用的技术方案是:一种基于磁流体和单模--单模结构的磁控可调光衰减器,包括:输入光纤无芯光纤、磁流体、输出光纤、毛细管、电磁铁和电流源,输入光纤和输出光纤均为标准单模光纤,光信号由输入光纤进入无芯光纤无芯光纤部分被置于合适内径的石英毛细管中并充以磁流体,使无芯光纤完全浸没于磁流体中,石英毛细管两端用光学固化胶密封,通过多无芯光纤的光信号最终耦合入输出光纤而输出,通过调节电流源的电流改变电磁铁的磁感应强度,从而最终导致光信号的衰减。本发明主要应用于激光、光纤通信场合。
  • 基于流体光纤磁控可调光衰减器

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