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]光纤激光器、增益光纤及其制作方法、光束整形系统-CN201210423552.4在审
  • 吴砺;贺坤;陈燕平 - 福州高意通讯有限公司
  • 2012-10-30 - 2014-05-14 - H01S3/067
  • 本发明涉及激光领域,公开了一种光纤激光器、增益光纤及其制作方法,还有用于耦合的光束整形系统。该光纤激光器,包括LD、耦合系统和增益光纤,所述增益光纤的一端镀有对光和振荡均高反的第一膜层,另一端镀有对高反、对振荡增透的第二膜层;其中一端面设有对增透的微孔,或者在增益光纤侧面设置用于输入的微透镜;所述LD发出的光通过耦合系统经过所述微孔或微透镜进入增益光纤,并在增益光纤内反复全内反射进行多次。该光纤激光器具有短增益光纤、低成本的多模LD,提高微孔的耦合效率和增益光纤对的吸收率,降低了成本,实现了低成本的高功率光纤激光器结构。
  • 光纤激光器增益及其制作方法光束整形系统
  • [发明专利]一种高功率的光纤合束器及激光器-CN201610042230.3在审
  • 郑家荣;董杰;岳超瑜;叶铭森 - 深圳朗光科技有限公司
  • 2016-01-22 - 2017-08-01 - G02B6/24
  • 本发明适用于激光技术领域,提供了一种高功率的光纤合束器,包括一根输入光纤、多根传能光纤以及一根信号光纤,输入光纤的输出端熔接多根传能光纤,多根传能光纤通过分级侧面方式与信号光纤连接,输入光纤的纤芯直径和信号光纤的纤芯直径均大于传能光纤的纤芯直径。本发明使大功率的平均分束到各小尺寸传能光纤中传输,再通过侧面方式再耦合进入信号光纤,实现的合束,由于分束传输,再侧耦合至信号光纤,进而减小了的光束畸变和废热的产生以及对信号的影响,既保证了的传输效率,同时也减低了耦合过程的信号损耗,并且保证了激光系统的安全性。
  • 一种功率光纤合束器激光器
  • [发明专利]利用半波片的端面激光器-CN201110162781.0无效
  • 李松涛;任芝 - 华北电力大学(保定)
  • 2011-06-14 - 2011-11-16 - H01S3/094
  • 一种端面的激光器,包括:激光器,耦合透镜和激光晶体,所述激光器输出为线偏振,所述耦合透镜用于将激光器的耦合进入激光晶体,其特征在于:还包括多个反射镜和半波片,从所述激光晶体出射的剩余被所述多个反射镜反射再次入射到偏振分束镜上,并且所述剩余从射出所述激光晶体到再次入射到偏振分束镜之前需要经过所述半波片,再次入射到所述偏振分束镜上的所述剩余被再次反射进入所述激光晶体。
  • 利用半波片端面激光器
  • [发明专利]一种固体激光增益模块-CN201911176428.0在审
  • 刘万发;徐东东;谭彦楠;李义民 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2019-11-26 - 2021-05-28 - H01S3/0941
  • 本发明提供一种固体激光增益模块,包括:固体激光增益介质;N个半导体激光器,所述N个半导体激光器分布于固体激光增益介质周围分布;N个耦合光纤,任意所述半导体激光器均通过一个耦合光纤实现光输出,所述耦合光纤的输出端沿着所述固体激光增益介质的周向均匀分布,且所述耦合光纤输出的光通过固体激光增益介质的侧面入射,对固体激光增益介质进行,其光轴与固体激光增益介质的上、下表面平行,且与耦合光纤的光纤输出端面圆心与固体激光增益介质圆心的连线之间有固定夹角a。本发明克服了传统DPSSL激光在模式匹配效率低下的缺点,可将光有效的约束在晶体之内,进而获得高效的模式匹配效率。
  • 一种固体激光增益模块
  • [实用新型]一种光纤激光器-CN202220097248.4有效
  • 马英俊;张鹏;王翠月 - 安徽光智科技有限公司
  • 2022-01-14 - 2022-05-24 - H01S3/067
  • 本实用新型涉及光纤激光技术领域,公开了一种光纤激光器,包括:主路、路和回收模块;主路包括依次连接的种子源、隔离器、第一合束器、第一有源光纤、波分复用器、第二有源光纤、第二合束器和输出端;路包括源,源用于向第一有源光纤和第二有源光纤提供回收模块用于将第二有源光纤泄露的回收后耦合至第一有源光纤或第二有源光纤。其通过源产生为种子源发出的种子提供激励,并通过回收模块将第二有源光纤泄露的回收后耦合至第一有源光纤或第二有源光纤,从而实现了的循环利用,提高了激光的转换效率。
  • 一种光纤激光器
  • [发明专利]一种微波频率梳产生系统及产生方法-CN202010679759.2在审
  • 姜校顺;丁舒林;胡勇;肖敏 - 南京大学
  • 2020-07-15 - 2022-01-18 - H01S1/02
  • 微波频率梳产生系统包括源、耦合结构、力微腔和第一光电探测器;源用于提供耦合耦合结构;耦合结构用于将耦合力微腔;力微腔包括光学模式和力学模式;光在力微腔中激发光学模式;光学模式与力学模式耦合,产生动力学反作用;动力学反作用驱动力学模式,产生光学边带,输出光学频率梳;第一光电探测器位于力微腔的输出端,用于接收光学频率梳,光学频率梳的梳齿间的拍频产生微波频率梳。
  • 一种微波频率产生系统方法
  • [实用新型]一种微波频率梳产生系统-CN202021401650.4有效
  • 姜校顺;丁舒林;胡勇;肖敏 - 南京大学
  • 2020-07-15 - 2021-03-19 - H01S1/02
  • 微波频率梳产生系统包括源、耦合结构、力微腔和第一光电探测器;源用于提供耦合耦合结构;耦合结构用于将耦合力微腔;力微腔包括光学模式和力学模式;光在力微腔中激发光学模式;光学模式与力学模式耦合,产生动力学反作用;动力学反作用驱动力学模式,产生光学边带,输出光学频率梳;第一光电探测器位于力微腔的输出端,用于接收光学频率梳,光学频率梳的梳齿间的拍频产生微波频率梳。
  • 一种微波频率产生系统
  • [实用新型]一种双向掺铒光纤放大器-CN201521129543.X有效
  • 姚峰 - 桂林汉石科技有限公司
  • 2015-12-30 - 2016-06-01 - H01S3/10
  • 本实用新型提供一种双向掺铒光纤放大器,属于光纤通信领域,包括第一隔离器、检测器、第一耦合器、正向光源、输入功率控制器、掺铒光纤、第二耦合器、反向光源、输出功率控制器、第二隔离器、色散补偿器和滤波器;输入信号经第一隔离器和第一耦合器进入掺铒光纤;检测器检测端接输入信号;检测器的输出端接输入功率控制器;输入功率控制器经正向光源接第一耦合器;掺铒光纤输出端经第二耦合器、第二隔离器、色散补偿器和滤波器到输出信号;输出功率控制器输出端经反向光源与第二耦合器连接;使用正向光源和反向光源同时配合方式;解决现有掺铒光纤放大器输出功率不高的问题。
  • 一种双向泵浦掺铒光纤放大器
  • [发明专利]一种激光放大器-CN201711472137.7在审
  • 胡育侠 - 成都心无界光电技术有限公司
  • 2017-12-29 - 2018-05-08 - H01S3/094
  • 本发明涉及一种激光放大器,包括两个光源、两个耦合透镜组、种子光源、半波片、偏振器、偏振控制器、耦合透镜、两个偏转镜、激光晶体和全反镜;其中一个光源产生的光通过一根光纤输出至其中一个耦合透镜组,另一个光源产生的光通过另一根光纤输出至另一个耦合透镜组;两个偏转镜包括第一偏转镜和第二偏转镜,激光晶体位于第一偏转镜和第二偏转镜之间,形成晶体增益区;两个耦合透镜分别位于第一偏转镜和第二偏转镜的另一侧;种子光源、半波片、偏振器、偏振控制器、耦合透镜依次设置。本激光放大器可以实现两次放大,且放大或的激光与种子隔离输出,增强激光放大器的适用性。
  • 一种激光放大器
  • [发明专利]一种放大装置以及多端口波分复用耦合-CN202011063407.0在审
  • 姜恒云;吴波 - 华为技术有限公司
  • 2020-09-30 - 2022-04-12 - H04B10/291
  • 本申请实施例公开了一种放大装置以及多端口波分复用耦合器,用于对光信号进行放大。本申请实施例放大装置包括:第一源,第一源用于提供第一,第一光用于对多个第一信号进行放大,第一多端口波分复用耦合器,第一多端口波分复用耦合器用于对多个第一信号和第一进行耦合,有源光纤连接线,有源光纤连接线包括有源掺杂光纤,有源掺杂光纤用于对多个第三信号进行传输放大,多个第三信号为多个第一信号和第一耦合之后的信号。本申请实施例中,放大装置通过一个多端口波分复用耦合器对不同波长的第一信号进行耦合,进而实现了对不同波长的第一信号进行放大,减少了放大器的体积。
  • 一种放大装置以及多端口波分复用耦合器

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