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]一种飞秒光纤放大系统-CN202111606826.9有效
  • 赵坤;刘梦霖;刘民哲;王丽莎;闫炜;贾中青;翟瑞占 - 山东省科学院激光研究所
  • 2021-12-27 - 2022-10-11 - H01S3/067
  • 本发明涉及光纤放大器技术领域,具体公开了一种飞秒光纤放大系统,包括依次设置的飞秒光纤振荡器模块、振荡器压缩模块、带通滤波模块、光纤级联放大模块和放大器压缩模块,光纤级联放大模块内顺次设置熔接在一起且共用同一泵浦的第一光纤和第二光纤;第二光纤离子掺杂浓度低于第一光纤,第二光纤的长度大于第一光纤。第一光纤用于将脉冲能量放大到自相似放大所需的能量水平,第二光纤用于实现飞秒激光脉冲的自相似放大。本发明公开的飞秒光纤放大系统通过自相似放大可得到更短的压缩后脉宽。而且自相似放大后的激光脉冲形状为抛物线形,且带有线性啁啾,更适合用作光纤啁啾脉冲放大的种子源激光。
  • 一种光纤放大系统
  • [发明专利]一种窄带低噪声随机光纤激光拉曼泵浦光源-CN202011239054.5在审
  • 饶云江;韩冰;吴函 - 四川光盛物联科技有限公司
  • 2020-11-09 - 2021-01-05 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种窄带低噪声随机光纤激光拉曼泵浦光源,属于光纤激光器技术领域,包括随机光纤激光器,用于产生光纤随机激光作为级联拉曼随机激光泵浦;随机光纤激光器包括顺次连接的泵浦光源、泵浦合束器、光纤、单模光纤,以及与泵浦合束器信号端连接的第一窄带式反射镜。本发明泵浦光源泵浦由窄带点式反射镜、光纤、单模光纤共同构成的随机光纤激光器产生光纤随机激光,其进一步作为拉曼光源的泵浦,实现随机激光输出。由于采用频谱无模式的光纤随机激光泵浦,本发明提出的随机光纤激光拉曼泵浦光源时域波动性及相对强度噪声显著低于传统拉曼光纤激光器。
  • 一种窄带噪声随机光纤激光拉曼泵浦光源
  • [发明专利]一种光纤光子暗化测试系统-CN201610586121.8有效
  • 孙程;曹蓓蓓;张雅婷;刘晓光;陶金金 - 长飞光纤光缆股份有限公司
  • 2016-07-25 - 2019-05-31 - G01M11/02
  • 本发明公开了一种光纤光子暗化测试系统,系统可靠有效检测光纤的光子暗化效应,为高掺杂浓度光纤的研究及激光器应用性能的稳定性提供了有效帮助。本发明光纤光子暗化测试系统结合光纤在相关激光器中的实际应用情况,通过1.064μm近红外抽运光辐照,引发光纤光子暗化效应。由一个输出小功率激光的激光器作为种子源,种子源输出的激光进入预放大级,预放大后的信号则进入主放大级,增益光纤为待测光纤,被测光纤输出端经过包层模剥除装置,滤除包层模,使得整个光路系统只输出信号光,输出信号光束经过准直镜后进入光功率探测器,从而监测光纤随泵浦光作用时间增加而输出光功率减小的现象,该现象来源于光子暗化效应。
  • 一种光纤光子测试系统
  • [发明专利]基于纤芯泵浦的-拉曼混合增益随机光纤激光器-CN201810308574.3有效
  • 李佳琪;吴函;王子南;饶云江 - 电子科技大学
  • 2018-04-03 - 2020-04-17 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种基于纤芯泵浦的‑拉曼混合增益随机光纤激光器,包括1010‑1035nm光纤激光源模块,1050‑1100nm FBG,第二段光纤和单模光纤,所述1010‑1035nm光纤激光源模块的输出端与1050‑1100nmFBG输入端连接,1050‑1100nmFBG输出端与第二段光纤一端连接,第二段光纤另一端连接单模光纤一端,单模光纤另一端为激光器的输出检测端;还公开了一种光纤放大基于纤芯泵浦的‑拉曼混合增益随机光纤激光器,包括前述的一种基于纤芯泵浦的‑拉曼混合增益随机光纤激光器,还包括设置在1010‑1035nm光纤激光源模块和1050‑1100nm FBG之间的第二个976nm半导体激光器
  • 基于纤芯泵浦混合增益随机光纤激光器
  • [发明专利]一种同轴双波导型有源光纤及其制备方法-CN201811415968.5有效
  • 沈一泽;衣永青;潘蓉;庞璐 - 中国电子科技集团公司第四十六研究所
  • 2018-11-26 - 2020-06-02 - G02B6/02
  • 本发明公开了一种同轴双波导型有源光纤及其制备方法。采用在圆形光纤预制棒与外层石英玻璃管中间再次沉积一层石英层,呈现圆环形几何分布形状。之后将外层石英管与内部圆形光纤预制棒进行负压缩棒处理,使环形纤芯与外层石英管和圆形光纤预制棒融合,形成同轴双波导型有源光纤预制棒。之后对预制棒进行磨抛加工处理,使光纤包层形状为八角形。经拉丝后,涂覆低折射率涂料作为涂覆层,从而拉制成同轴双波导型光纤。该方法简单实用,具有较强的工艺灵活性,可制备不同芯包比的同轴双波导型光纤。增强了泵浦光在包层中与增益介质纤芯的相互作用,提高了光纤输出光场强度,可用于高功率光纤激光器相关器件的研制。
  • 一种同轴波导型掺镱有源光纤及其制备方法
  • [发明专利]一种双包层保偏光纤的制备方法-CN201910385133.8在审
  • 柯一礼;罗文勇;杜城;赵磊 - 烽火通信科技股份有限公司;锐光信通科技有限公司
  • 2019-05-09 - 2020-11-10 - C03B37/027
  • 本发明公开了双包层保偏光纤的制备方法,包括如下步骤:采用稀土螯合物蒸发系统和MCVD制备芯棒,自内而外,芯棒包括芯层、隔离层和包层;采用等离子体化学气相沉积工艺制备硼应力棒;将芯棒用石英套管在预设温度下熔融成实心棒,并将其拉细得到母棒,包层和石英套管熔融后形成母棒的石英包层;采用钻枪工艺在芯层的两侧,纵向加工一对对称的圆孔,两圆孔中心线与母棒中心线平行且位于同一平面上;将两根硼应力棒分别嵌入两圆孔中,组合成保偏光纤预制棒,两根硼应力棒的中心线与母棒中心线位于同一平面,且距离相等;拉丝,得到双包层保偏光纤。本发明制备的光纤,轴向均匀性好,利于大规模生产。
  • 一种包层掺镱保偏光制备方法
  • [发明专利]单频单偏振线性腔光纤激光器-CN200810117745.0有效
  • 欧攀;徐宏杰;冯丽爽;杨德伟;贾豫东;曹彬;张春熹 - 北京航空航天大学
  • 2008-08-05 - 2009-01-28 - H01S3/0941
  • 本发明公开了一种单频单偏振线性腔光纤激光器,激光器泵浦源(1)的A端与单模光纤光栅组件(2)的B端熔接,单模光纤光栅组件(2)的A端与光敏性应力双折射保偏光纤组件(3)的B端熔接,光敏性应力双折射保偏光纤组件(3)的A端与单模保偏光纤(4)的B端按照0°角对轴熔接。本发明采用单模光纤光栅组件(2)作为后腔镜,在光敏性应力双折射保偏光纤组件(3)中的保偏光纤光栅(3a)作为输出的前腔镜,采用光纤作为增益介质,可以在两个光栅及其中间的光纤形成长度小于5cm的线性腔光纤激光器。在线性腔外的保偏光纤可以作为光纤放大器,将从线性腔输出的激光信号放大,从而获得较高功率的单频单偏振激光输出。
  • 单频单偏振线性腔掺镱光纤激光器
  • [发明专利]一种单频窄线宽绿光激光器-CN201510673568.4在审
  • 俞本立;曹志刚;朱军;王瑞 - 安徽大学
  • 2015-10-14 - 2016-01-13 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种单频窄线宽绿光激光器,包括1064nm波段单频窄线宽环形腔光纤激光器(100),保偏光纤放大器(20)及基于周期极化反转铌酸锂(PPLN)光波导的倍频系统(30),1064nm波段单频窄线宽环形腔光纤激光器(100)输出的激光经保偏光纤放大器(20)放大后,通过光纤直接注入基于PPLN光波导的倍频系统(30)并倍频为532nm波段单频窄线宽绿光。本发明相比现有技术具有以下优点:采用1064nm波段单频窄线宽环形腔光纤激光器作为种子源,经保偏光纤放大器,由PPLN倍频晶体波导倍频获得高性能的单频窄线宽绿色激光,结构简单紧凑。
  • 一种单频窄线宽绿光激光器
  • [发明专利]一种光纤泵浦吸收系数测试装置及方法-CN202210024591.0在审
  • 李琦;杨宇;陈翔;徐港;李威 - 武汉思创精密激光科技有限公司
  • 2022-01-10 - 2022-05-13 - G01M11/00
  • 本发明涉及一种光纤泵浦吸收系数测试装置,包括:泵浦源、高反光栅、低反光栅、输出端帽以及功率计,所述泵浦源的尾纤与所述高反光栅的输入端熔接,所述低反光栅的输出端与所述输出端帽熔接形成第一熔接点,所述输出端帽的输出端对准所述功率计的接收端;所述高反光栅的输出端具有与待测光纤熔接的第二熔接点,所述低反光栅的输入端具有与待测光纤熔接的第三熔接点。本发明还提供一光纤泵浦吸收系数测试方法。本发明实施例提供的光纤泵浦吸收系数测试装置及方法,设置位于待测光纤两端的高反光栅以及低反光栅,利用高反光栅与低反光栅形成谐振腔,能够有效滤除了ASE光对测试效果的影响以及对光纤的损伤。
  • 一种光纤吸收系数测试装置方法

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