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]一种宽温恒功率自倍频激光器-CN202220133957.3有效
  • 韩学坤;于祥升 - 青岛镭视光电科技有限公司
  • 2022-01-18 - 2022-10-28 - H01S3/109
  • 本申请涉及一种宽温恒功率自倍频激光器,其包括自倍频晶体,能够将激光二极管发出的转换为另一个频率的激光;激光源,发射的激光能够通过自倍频晶体进行转换;激光补偿源,发射的激光能够通过自倍频晶体进行转换;合器,设置于激光源和自倍频晶体之间;反馈组件,设置于自倍频晶体发射激光的一侧,能够对激光的功率进行检测,根据功率反馈给激光源和激光补偿源继续调节;耦合系统一,设置于激光源与自倍频晶体之间,且能够对激光源发射的光线进行耦合耦合系统二,设置于激光补偿源与自倍频晶体之间,且能够对激光补偿源发射的光线进行耦合
  • 一种宽温恒功率倍频激光器
  • [发明专利]一种短长度高增益光波导放大器-CN201610969765.5在审
  • 钟威;姜淳 - 上海交通大学
  • 2016-10-28 - 2017-02-15 - H01S3/063
  • 本发明公开了一种短长度高增益光波导放大器,耦合于光纤中,用于放大信号光源的信号,包括依次设置的发射装置、光纤耦合器、前端自聚焦透镜、掺铒离子玻璃棒及后端自聚焦透镜,工作时,所述发射装置发射,所述光纤耦合器的输入端接收所述光和信号并通过前端自聚焦透镜传输至掺铒离子玻璃棒,所述掺铒离子玻璃棒吸收的能量并转移至信号中,使信号光得到放大,放大后的信号经后端自聚焦透镜传输至光纤中。
  • 一种长度增益波导放大器
  • [发明专利]一种适用于光通信的紫外固体激光装置-CN201910291026.9有效
  • 宗楠;温宁;王志敏;薄勇;彭钦军;许祖彦 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2019-04-11 - 2021-02-26 - H01S3/109
  • 本发明提供一种适用于光通信的紫外固体激光装置,包括:源(1)提供;准直透镜(2)和聚焦透镜(3)作为源(1)的耦合装置,提高耦合效率;第一高反镜(5)、第二高反镜(6)与耦合镜(4)组成激光谐振腔,以产生谐振激光;晶体(7)设置在的行进方向上,经激励后产生基频;非线性光学晶体(8)设置在基频的行进方向上,以产生紫外倍频;电光调制器(9)设置在晶体(7)后方的基频的行进方向上,以对基频进行强度调制。可实现快速调谐紫外倍频的高效输出。本发明结构紧凑,体积小、能耗低;光束质量、稳定性好、光斑尺寸小;调制性能好的紫外光输出,满足紫外光通信中对激光的要求。
  • 一种适用于光通信紫外固体激光装置
  • [发明专利]一种高能量皮秒级输出的固体脉冲激光器-CN202010317769.1在审
  • 纳全新;杨经纬 - 纬达星辰(深圳)科技有限公司
  • 2020-04-21 - 2020-07-31 - H01S3/08
  • 本发明提供了本发明提供一种高能量皮秒级输出的固体脉冲激光器,包括:源、耦合装置、掺钕块状固体激光增益介质、掺铬块状可饱和吸收体、激光腔镜片组。源为闪光灯长脉冲翠绿宝石激光器;耦合装置,用于接收源发射的,并将进行整形扩束,最后聚焦至激光晶体中;掺钕块状固体激光增益介质用于接收,并在激励下产生激光输出所需的上能级反转粒子数;掺铬块状可饱和吸收体用于对1064nm激光产生非线性可饱和吸收效应,调制产生百皮秒级的高能激光脉冲;激光腔镜片组包含激光耦合输出镜与激光反射镜,构成了一个激光谐振腔。
  • 一种高能量皮秒级输出固体脉冲激光器
  • [实用新型]一种拉曼光纤放大器-CN201521132083.6有效
  • 姚峰 - 桂林创研科技有限公司
  • 2015-12-30 - 2016-06-01 - H04B10/293
  • 本实用新型提供一种拉曼光纤放大器,属于光纤领域,包括第一耦合器、前向光源、第一光电检测器、控制器、光纤、第二耦合器、后向光源、第二光电检测器、色散补偿器和滤波器;输入信号经第一耦合器进入光纤;第一光电检测器接输入信号;检测器的输出端接控制器;控制器经前向光源接第一耦合器;光纤输出端经第二耦合器、色散补偿器和滤波器到输出信号;第二光电检测器的输入端接光纤;第二光电检测器的输出端接控制器;控制器经后向光源与第二耦合器连接;控制器根据第一光电检测器和第二光电检测器的检测信号控制前向光源和后向光源的光波功率;解决现有拉曼光纤放大器输出功率低和智能控制的问题。
  • 一种光纤放大器
  • [发明专利]激光晶体径向非均匀掺杂控制光吸收分布的方法-CN201310448723.3无效
  • 李兵斌;过振;王石语;蔡德芳;文建国 - 西安电子科技大学
  • 2013-09-27 - 2014-01-01 - H01S5/06
  • 本发明的涉及激光晶体径向非均匀掺杂控制光吸收分布的方法,其特征是:光纤耦合激光二极管光纤输出端输出的经过耦合系统的汇聚作用后,其场分布用高斯分布或平顶高斯分布;径向非均匀掺杂晶体的端面镀增透和振荡高反双层膜,输出镜为平面镜,输出镜与晶体端面上的振荡高反膜组成平平谐振腔;工作过程中,在晶体中形成的热透镜可以简单等效为径向非均匀掺杂晶体端面处的薄透镜,通过热透镜的汇聚作用,谐振腔变为稳定腔;在分布区域和振荡分布区域确定的条件下,通过激光晶体的径向非均匀掺杂优化设计,实现分布区域与振荡分布区域的空间重合。本发明能获得理想的空间耦合效率和光束质量。
  • 激光晶体径向均匀掺杂控制光吸收分布方法
  • [发明专利]一种中继器,及光纤通信系统-CN201480072816.3有效
  • 张文斗 - 华为海洋网络有限公司
  • 2014-05-14 - 2019-04-12 - H04B10/29
  • 本发明实施例公开了一种中继器,及光纤通信系统,其中中继器的实现方案包括:中继器的第一输入端、中继器的第一输出端、第一掺铒光纤、第一耦合器,第二耦合器以及第一处理组件;所述中继器的第一输入端连接所述第一掺铒光纤的输入端、所述第一掺铒光纤的输出端连接所述第一耦合器的输入端,所述第一耦合器的第一输出端连接所述第二耦合器的第一输入端,所述第二耦合器的输出端连接所述中继器的第一输出端;第一处理组件的输入端连接所述第二耦合器的第二输入端;所述第一处理组件的输出端连接所述第一耦合器的第二输出端;以上方案在本端全部失效时,仍有反向进入,可以提高光纤通信系统的可靠性。
  • 一种中继光纤通信系统
  • [实用新型]光纤激光器-CN202121262389.9有效
  • 胡浩伟;张思;施建宏 - 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
  • 2021-06-07 - 2022-01-11 - H01S3/067
  • 本申请涉及一种光纤激光器,包括:产生装置,包括耦合器,以及与所述耦合器连接的至少一个源;谐振器,包括与所述耦合器熔接的谐振腔结构,以及与所述谐振腔结构熔接的增益光纤和模场适配器本申请中在谐振器中设置模场适配器,能有效的将高阶模式在刚起振的阶段滤除,只保证基模能够得到有效的放大,的能量只用于对基模激光的放大,这样能在保证只得到基模激光的情况下,有效的提高能量的利用率,
  • 光纤激光器
  • [发明专利]光纤放大器-CN202010135229.1有效
  • 张林;刘亚平;杨志群;郭强;周锐 - 华为技术有限公司
  • 2020-03-02 - 2021-08-20 - H01S3/067
  • 本发明提供了一种光纤放大器,包括:激光器,信号合束器,以及少模掺杂光纤;其中,激光器用于输出;信号合束器用于将输入的少模信号耦合入少模掺杂光纤中;少模掺杂光纤的纤芯的折射率沿横截面半径方向呈渐变分布本发明的光纤放大器实现信号模式间的强耦合与共放大,从而减小模群间的差分增益。
  • 光纤放大器
  • [发明专利]全固态激光器及其调试方法-CN201511000982.5在审
  • 毛小洁;秘国江;庞庆生;邹跃 - 中国电子科技集团公司第十一研究所
  • 2015-12-28 - 2016-04-06 - H01S3/16
  • 本发明公开了一种全固态激光器及其调试方法,全固态激光器包括:半导体源,用于输出耦合系统,用于传输和匀化,并将耦合进激光晶体;激光晶体,用于提供增益;双色平凸柱面全反镜,设置在耦合系统和激光晶体之间,用于透射,反射激光;偏振片,用于起偏激光;四分之一波片,用于使通过的激光偏振方向旋转45°;普克尔盒,未施加电压时相当于平片,当对该普克尔盒施加四分之一电压时相当于四分之一波片;平凹柱面输出镜,本发明全固态激光器提高了重复频率,缩小了间隔,提高了功率密度,发散角小,提高了测距或成像距离,扩大了应用范围。
  • 固态激光器及其调试方法

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