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]单频单偏振线性光纤激光器-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本发明采用单模光纤光栅组件(2)作为后镜,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的线性光纤激光器。在线性外的保偏光纤可以作为光纤放大器,将从线性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]一种全光纤光学频率梳系统-CN201410219345.6有效
  • 王爱民;姜通晓;牛富增;张玮;张志刚 - 北京大学
  • 2014-05-22 - 2014-08-20 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种全光纤光学频率梳系统,涉及频率梳测量技术领域。该系统利用全光纤环形锁模激光器实现了非线性偏振旋转下的锁模激光脉冲的输出,通过第一带隙光子晶体光纤实现对的色散控制从而减少了噪声。利用双胞层光纤放大器对锁模激光脉冲放大,并利用第二带隙光子晶体光纤实现对锁模激光脉冲宽度的压缩。压缩后的激光脉冲经过与光纤压缩器焊接的拉锥光子晶体光纤实现了倍频程超连续光谱的输出。该系统实现了整个光学频率梳系统的全光纤化,并能够对该光学频率梳的重复频率和初始频率进行锁定,该全光纤结构的光学频率梳提高了光学频率梳的稳定性和便携性。
  • 一种掺镱全光纤光学频率系统
  • [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]一种基于磷光纤及全反射镜的式1270nm激光器-CN202111446382.7在审
  • 张华年;张晗;尚新新;孙硕;杨富豪 - 山东瑞兴单模激光科技有限公司
  • 2021-12-01 - 2022-06-07 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种基于磷光纤及全反射镜的式1270nm拉曼激光器,属于激光技术领域。本发明所述的一种基于磷光纤及全反射镜的式1270nm激光器包括泵浦光源、全反射镜、波分复用器、高反光纤光栅、激光合束器、光纤、磷光纤;所述全反射镜2、波分复用器3、高反光纤光栅4、激光合束器5、光纤6、磷光纤7依次通过单模光纤连接构成线性结构,在输出端8输出激光。本发明采用输出波长为980nm的泵浦光源在泵浦光纤以及磷光纤,产生斯托克斯效应,实现工作波长从980nm到1087nm再到1270nm的频移,最终得到工作波长在1270nm拉曼激光器。本发明所述的基于磷光纤及全反射镜的式1270nm激光器的输出波长为1270nm,由于在光动力治疗领域以及修复软组织损伤、加速各种伤口愈合的应用前景,使其被广泛应用于临床医学的无创医疗领域,并且近年来受到人们的广泛关注
  • 一种基于磷光全反射内腔式1270nm激光器
  • [实用新型]一种高功率铒光纤放大器-CN202223120902.8有效
  • 高茂华;杨永贵 - 武汉中科锐择光电科技有限公司
  • 2022-11-21 - 2023-03-28 - H01S3/067
  • 本实用新型涉及一种高功率铒光纤放大器,其包括:金属外壳,其内部具有相互隔离的下容置和上容置,下容置和上容置之间具有散热翅片,散热翅片间形成有散热通道;放大光路,其包括泵浦激光器组件和铒光纤组件,泵浦激光器组件设置于下容置,铒光纤组件设置于上容置,泵浦激光器组件和铒光纤组件通过光路元件连接;温控系统,其包括主控电路板、温度传感器和散热风扇,主控电路板设置于金属外壳内部,温度传感器分别设置于第一容置和第二容置,散热风扇的出风口朝向散热翅片设置,其确保泵浦激光器组件和铒光纤组件的热量及时导到散热翅片,并通过散热翅片迅速吹走散热翅片下的热量。
  • 一种功率铒镱共掺光纤放大器
  • [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;第二光纤的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。
  • 一种光纤放大系统
  • [发明专利]一种调Q脉冲光纤激光器种子源设备-CN202010567609.2在审
  • 王锐;谭钰鑫;李建军;莫军;王亚波 - 广芯微电子(广州)股份有限公司
  • 2020-06-19 - 2020-11-06 - H01S3/067
  • 本申请提供一种调Q脉冲光纤激光器种子源设备,包括机箱,及设置于机箱内部的:光纤,所述光纤一端与温控模块连接,所述温控模块与声光调制器共用驱动电源;所述光纤另一端与合束器连接,所述合束器与低反光栅连接,所述低反光栅与隔离器连接;在所述光纤一端,沿谐振主轴方向对称的第一高反光栅和第二高反光栅,与在所述光纤另一端的所述低反光栅,形成谐振镜;所述第一高反光栅和所述第二高反光栅连接于所述声光调制器两端本发明实现在低频、窄脉冲下获取更高的峰值功率且在频率25kHz至100kHz连续可调,并且可以控制种子源的温度。
  • 一种脉冲光纤激光器种子设备
  • [发明专利]基于YDF-GIMF光纤结构的1μm锁模光纤激光器-CN202111270508.X在审
  • 齐瑶瑶;张雨;白振旭;丁洁;颜秉政;王雨雷;吕志伟 - 河北工业大学
  • 2021-10-29 - 2022-03-01 - H01S3/11
  • 本发明公开了一种基于YDF‑GIMF光纤结构的1μm锁模光纤激光器,包括:976nm半导体激光器作为泵浦源发射增益介质吸收带的泵浦光,经传能光纤输出,经波分复用器耦合进第一、第二光纤光栅构成的谐振的第一段光纤,通过输出耦合器将激光从谐振提取出经隔离器输出;全光纤可饱和吸收体器件置于第一段光纤和输出耦合器中间,全光纤可饱和吸收体器件由单模光纤、渐变折射率多模光纤和第二段光纤依次拼接组成;反常色散光纤置于第一段光纤和波分复用器中间,实现色散补偿作用;泵浦功率达到激光器锁模阈值后,实现重复频率11MHz,中心波长1064nm的锁模脉冲输出。
  • 基于ydfgimf光纤结构激光器
  • [发明专利]宽带可调谐窄线宽中红外激光源-CN201510269991.8有效
  • 贾富强;刘沛;陈浩 - 厦门大学
  • 2015-05-25 - 2018-08-24 - H01S3/16
  • 设有2个外半导体激光器、第1前保偏隔离器、第1后保偏隔离器、第2前保偏隔离器、第2后保偏隔离器、2个相位调制器、光纤放大器、铒光纤放大器、准直聚焦透镜、光参量放大器;第1外半导体激光器、第1相位调制器、光纤放大器依次摆放;第2外半导体激光器、第2相位调制器、铒光纤放大器依次摆放;光纤放大器和铒光纤放大器均采用975nm激光源LD经第1保偏合束器或第2保偏合束器后注入作为泵浦源
  • 宽带调谐窄线宽中红外激光
  • [发明专利]有源光子晶体光纤压力测量装置-CN201110189929.X无效
  • 陆颖;王若琪;周睿;黄晓慧;姚建铨 - 天津大学
  • 2011-07-07 - 2012-02-15 - G01L1/24
  • 为提供一种光强波动小、灵敏度高、斜率因子稳定的光纤压力传感器,本发明采用的技术方案是:有源光子晶体光纤压力测量装置,包括:半导体激光器:用于产生激光;光纤耦合透镜组、起偏器:用于将半导体激光器中激光转换为偏振光并耦合进光子晶体保偏光纤中;半导体激光器光纤谐振:二色镜紧贴保偏光子晶体光纤泵浦端面作为前镜,垂直切割的保偏光子晶体光纤的断面形成4%的菲涅尔反射结构,形成后镜;保偏光子晶体光纤;后镜经检偏器输出到功率计。
  • 有源光子晶体光纤压力测量装置

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