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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  • [实用新型]一种光模块及匹配-CN202122550302.4有效
  • 张俊红;孙飞龙;刘湘容 - 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
  • 2021-10-22 - 2022-02-25 - G02B6/42
  • 本申请提供的光模块及匹配器,光模块包括:光收发器件;光纤适配器,一端光连接光收发器件,包括光纤适配器本体和设置在光纤适配器本体内的光纤插芯,用于传输光信号;匹配器,连接光纤适配器的另一端,用于匹配光纤插芯和外部光纤;所述匹配器包括:匹配器本体,配合连接所述光纤适配器本体;光纤芯,嵌设在所述匹配器本体内,包括光纤芯本体和位于所述光纤芯本体一端的锥形部,所述锥形部用于所述光纤芯本体到所述光纤芯端部直径的缩小,以使所述锥形部的端面与所述光纤插芯的端面匹配,所述光纤芯本体的另一端用于与外部光纤匹配。本申请实施例提供的光模块及匹配器,降低光纤适配器与外部光纤之间光耦合的损耗。
  • 一种模块模场匹配器
  • [发明专利]一种光纤匹配器及其制备方法-CN202211007146.X在审
  • 刘亚萍;张立岩;熊壮;茅昕;褚俊;张磊;王玉 - 长飞光纤光缆股份有限公司
  • 2022-08-22 - 2022-11-22 - G02B6/255
  • 本发明属于光纤技术领域,公开了一种光纤匹配器及其制备方法。本发明包括第一单模光纤、第二单模光纤和多光纤,第一单模光纤为截止波长低于1260nm且经扩芯处理的单模光纤,第一单模光纤的一端与第二单模光纤的一端熔接,第一单模光纤的另一端与多光纤的一端熔接,第一单模光纤的一端的直径与第二单模光纤的直径相匹配,第一单模光纤的另一端的直径与多光纤的基直径相匹配。采用本发明提供的光纤匹配器能够实现多光纤传输单模光模块信号,并实现对光纤模式的限制。本发明提供的制备方法不需要拉锥光纤,简单、高效。
  • 一种光纤模场匹配器及其制备方法
  • [发明专利]一种超连续谱光纤激光器-CN201611166851.9在审
  • 蔺博;高静 - 中国电子科技集团公司电子科学研究院
  • 2016-12-16 - 2017-05-31 - H01S3/067
  • 所述激光器包括脉冲激光种子源、功率预放大器、第一匹配器、功率主放大器、第二匹配器以及光子晶体光纤;所述脉冲激光种子源发出的第一脉冲激光经过所述功率预放大器,得到第二脉冲激光;所述第二脉冲激光经过所述第一匹配器,得到第三脉冲激光;所述第三脉冲激光经过所述功率主放大器,得到第四脉冲激光;所述第四脉冲激光经过所述第二匹配器耦合进入所述光子晶体光纤产生超连续谱激光。所述第一匹配器,用于提高所述第二脉冲激光的光束质量;所述第二匹配器,用于减小所述第四脉冲激光进入所述光子晶体光纤的耦合损耗。
  • 一种连续谱光纤激光器
  • [发明专利]一种与硅光集成芯片耦合的光纤阵列结构-CN202310684205.5在审
  • 刘亚东;蔡鹏飞 - NANO科技(北京)有限公司
  • 2023-06-12 - 2023-09-01 - G02B6/42
  • 本发明公开一种与硅光集成芯片耦合的光纤阵列结构,包括:波导无源芯片以及光传导结构,且波导无源芯片上刻蚀有用于固定光传导结构的V型槽,光传导结构为光纤或光纤带;波导无源芯片与光传导结构耦合的一端的光大小与单模光纤的光匹配,与硅光集成芯片耦合的一端的光大小与硅光集成芯片中斑转换器的光匹配。波导无源芯片实现了斑转换功能,硅光集成芯片中光耦合结构的大小只需和波导无源芯片进行匹配即可,不受单模光纤的影响,可减少硅光集成芯片中光耦合结构的设计和制作难度,提高光耦合效率。
  • 一种集成芯片耦合光纤阵列结构
  • [发明专利]一种全光纤化LD泵浦的多光纤级联拉曼随机激光器-CN201810657543.9有效
  • 孟庆阳;吴函;王子南;饶云江 - 电子科技大学
  • 2018-06-22 - 2020-10-02 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种全光纤化LD泵浦的多光纤级联拉曼随机激光器,包括:LD泵浦激光源组,LD泵浦激光源组输出端连接有多光纤合束器,多光纤合束器输出端连接有适配器,适配器的输出端连接有光纤光栅串,光纤光栅串的输出端连接有多光纤,多光纤合束器输入输出光纤芯径相同且输入端光纤与LD泵浦激光源输出光纤类型相同,适配器输入端光纤与多光纤合束器输出端光纤类型相同,适配器输出端的光纤和光纤光栅串的光纤与多光纤的类型相同采用特定的匹配的多光纤合束器及匹配适配器,匹配的光纤光栅串实现级联得到高光束质量、高功率的级联拉曼随机激光。
  • 一种光纤ld级联随机激光器
  • [发明专利]一种光纤适配器组件及其制备方法-CN202110711739.3有效
  • 肖力敏;王草源 - 复旦大学
  • 2021-06-25 - 2022-05-20 - G02B6/255
  • 本发明属于全光纤技术领域,具体为一种光纤适配器组件及其制备方法。本发明光纤适配器组件包括:一种具有第一直径的实芯单模光纤,一种具有第二直径的空芯反谐振光纤,所述实芯单模光纤一端未处理,另一端具有锥形过渡的反向拉锥结构,并在端面镀有耐高温抗反膜,其具有比所述实芯单模光纤未处理端更大的包层直径和直径,可以与所述空芯光纤达到包层匹配匹配耦合,之后将所述反向拉锥结构一端与空芯光纤进行熔接。本发明可以简单高效地实现实芯单模光纤与空芯反谐振光纤的匹配,解决空芯光纤在光纤通信系统中与实芯光纤耦合不兼容的问题。
  • 一种光纤适配器组件及其制备方法
  • [发明专利]一种用于光纤与各向异性波导的偏振无关耦合的装置-CN202010455830.9在审
  • 飒米穆萨;刘永 - 苏州先米科技有限公司
  • 2020-05-26 - 2020-09-22 - G02B6/30
  • 本发明涉及光纤技术领域,具体公开了一种用于光纤与各向异性波导的偏振无关耦合的装置,其中,包括:光纤、斑转换器和波导,所述斑转换器的一端与所述光纤连接,所述斑转换器的另一端与所述波导连接,所述光纤与所述斑转换器连接的一端为楔形端头,所述斑转换器的一端的水平方向直径与所述楔形端头的水平方向直径相匹配,所述斑转换器的一端的垂直方向直径与所述楔形端头的垂直方向直径相匹配。本发明提供的用于光纤与各向异性波导的偏振无关耦合的装置能够实现匹配各向异性波导中TE和TM模式的直径,其中的楔形端头可以通过自动打磨处理来获得,因此不需要显著增加产品成本即可实现。
  • 一种用于光纤各向异性波导偏振无关耦合装置
  • [实用新型]一种用于光纤与各向异性波导的偏振无关耦合的装置-CN202020906831.6有效
  • 飒米穆萨;刘永 - 苏州先米科技有限公司
  • 2020-05-26 - 2020-12-29 - G02B6/30
  • 本实用新型涉及光纤技术领域,具体公开了一种用于光纤与各向异性波导的偏振无关耦合的装置,其中,包括:光纤、斑转换器和波导,所述斑转换器的一端与所述光纤连接,所述斑转换器的另一端与所述波导连接,所述光纤与所述斑转换器连接的一端为楔形端头,所述斑转换器的一端的水平方向直径与所述楔形端头的水平方向直径相匹配,所述斑转换器的一端的垂直方向直径与所述楔形端头的垂直方向直径相匹配。本实用新型提供的用于光纤与各向异性波导的偏振无关耦合的装置能够实现匹配各向异性波导中TE和TM模式的直径,其中的楔形端头可以通过自动打磨处理来获得,因此不需要显著增加产品成本即可实现。
  • 一种用于光纤各向异性波导偏振无关耦合装置
  • [发明专利]光纤匹配方法-CN201711047365.X在审
  • 梁婷;韦继妙;刘朋飞;吕凤萍;黄苏梅;陈克胜;高云峰 - 大族激光科技产业集团股份有限公司
  • 2017-10-31 - 2018-03-23 - H01S3/067
  • 本发明涉及一种光纤匹配方法,用于将1064nm波段高功率光纤激光从MFD为6μm的单模光纤导入到MFD为18μm的多增益光纤并输出激光束,其特征在于,在MFD为6μm的单模光纤与MFD为18μm的多增益光纤之间依次熔接有多段过渡光纤;其中,多段过渡光纤的MFD由单模光纤向多增益光纤的方向依次递增,过渡光纤的MFD大于6μm且小于等于18μm。由于多段过渡光纤MFD由单模光纤向多增益光纤的方向依次递增,从而降低激光束由单模光纤传入多增益光纤时的折射率变化,以降低插入损耗并提高光束质量;而且,该光纤匹配方法有效避免了单模光纤直接熔接在多增益光纤时容易在熔接点形成高温
  • 光纤匹配方法
  • [发明专利]一种新型光纤变换器及其制备方法-CN202111187394.2在审
  • 苑立波;王剑;杨世泰 - 桂林电子科技大学
  • 2021-10-12 - 2021-12-31 - G02B6/14
  • 本发明提供的是一种新型光纤变换器,其特征是:所述的光纤变换器由第一光纤、过渡光纤、石英毛细套管、绝热转换锥区以及第二光纤组成;过渡光纤具有纤芯、内包层和外包层,其一端熔接第一光纤,另一端插入石英毛细套管内,随着套管一起绝热拉锥,使纤芯内的光绝热转换至内包层内传输,待转换后的分布和第二光纤的匹配后,切割绝热锥体,并与第二光纤熔接,实现第一光纤和第二光纤的高效转换。本发明可用于具有不同分布的特种光纤之间的转换,也可用于特殊光的变换生成,属于光纤器件技术领域。
  • 一种新型光纤变换器及其制备方法

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