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]双级亮度变换器-CN201080005278.8无效
  • J-N·马兰;S·沙蒂格尼 - 科拉克蒂夫高科技公司
  • 2010-01-19 - 2011-12-21 - H01S3/067
  • 第一亮度变换级具有激光腔,所述激光腔具有掺杂有活性离子的第一光波导,所述活性离子限定具有光吸收的第一光波段、具有光吸收和光增益的第二光波段以及具有光增益的第三光波段。用具有所述第一光波段中的波长的泵浦功率泵浦所述第一激光腔,以产生所述第二光波段中的居间光信号。与所述第一亮度变换级级联的第二亮度变换级包括掺杂有相同活性离子的第二光波导。用所述居间光信号泵浦所述第二亮度变换级,以获得所述第三光波段中的高亮度光信号。
  • 亮度变换器
  • [发明专利]一种激光长修正式角反射镜激光干涉仪及波长修正方法-CN201510852540.7在审
  • 吴启满;张白 - 成都信息工程大学
  • 2015-11-27 - 2016-01-27 - G01B9/02
  • 本发明涉及一种精密测试技术及仪器领域,特别涉及一种激光长修正式角反射镜激光干涉仪,所述激光长修正式角反射镜激光干涉仪,包括激光源、固定角反射镜、光电探测器、测量角反射镜装置和分光镜,所述测量角反射镜装置包括测量角反射镜和精密位移装置本申请中,将被测物体实际位移中超出半个激光长的小数部分△L也测量出来补充到位移检测结果中,进而使得本申请的激光干涉仪所测量得到的位移结果更加精确,同时在激光长修正过程中,精密位移装置进行若干整数波长精确位移,通过精确的距离反求环境等效激光长,进一步提高本发明激光干涉仪的测量精度。
  • 一种激光波长修正反射干涉仪方法
  • [实用新型]一种激光长修正式角反射镜激光干涉仪-CN201520967106.9有效
  • 吴启满;张白 - 成都信息工程大学
  • 2015-11-27 - 2016-04-06 - G01B9/02
  • 本实用新型涉及一种精密测试技术及仪器领域,特别涉及一种激光长修正式角反射镜激光干涉仪,所述激光长修正式角反射镜激光干涉仪,包括激光源、固定角反射镜、光电探测器、测量角反射镜装置和分光镜,所述测量角反射镜装置包括测量角反射镜和精密位移装置本申请中,将被测物体实际位移中超出半个激光长的小数部分△L也测量出来补充到位移检测结果中,进而使得本申请的激光干涉仪所测量得到的位移结果更加精确,同时在激光长修正过程中,精密位移装置进行若干整数波长精确位移,通过精确的距离反求环境等效激光长,进一步提高本实用新型激光干涉仪的测量精度。
  • 一种激光波长修正反射干涉仪
  • [发明专利]一种光束整形模组及光学器件-CN201911332884.X在审
  • A·米哈伊洛夫;石钟恩 - 西安炬光科技股份有限公司
  • 2019-12-20 - 2020-04-10 - H01S5/00
  • 本发明提供一种光束整形模组及光学器件,属于光束整形技术领域,能够在基本不增加模组长度的基础上,减少光能平顶分布两端的能量损失,提高激光光束的出光均匀性,并获得较好的能量利用效率。本发明的光束整形模组包括沿光路方向依次设置的平板光波导和整形光单元,由激光器出射的激光束耦合入平板光波导,平板光波导作用于激光束的单一方向,激光束通过整形光单元出射。平板光波导直接对激光器出射的激光束进行光学处理,能够使得由平板光波导出射的激光束的形状光斑边缘的光能量较为均衡,避免了光斑边缘的断崖式能量损失,使得出射的形状光斑的均匀度提升,且形状光斑的亮度也得到有效的提升
  • 一种光束整形模组光学器件
  • [发明专利]一种可控间距飞秒激光脉冲串生成方法及装置-CN202310077875.0在审
  • 雷诚;杨凯宁;肖瑞东;王度 - 武汉大学
  • 2023-01-16 - 2023-04-14 - H01S3/00
  • 本发明属于激光脉冲整形技术领域,公开了一种可控间距飞秒激光脉冲串生成方法及装置。本发明首先通过飞秒激光器产生飞秒激光脉冲并入射至整形单元上,整形单元将飞秒激光脉冲调整为水平偏振态,并将点脉冲放大为一维的线脉冲;然后通过衍射单元将一维的线脉冲衍射为二维分布的多个单色光波,并调整为平行光;之后多个单色光波分别入射至空间光相位调制器上的不同区域,以对多个单色光波分别进行相位调制;最后多个单色光波均入射至叠加单元,以使所有的单色光波叠加,得到包括多个具有不同延时的飞秒激光脉冲组成的飞秒激光脉冲串本发明利用简单的装置能够产生高重复频率,且脉冲数量和延时均可控的飞秒激光脉冲串。
  • 一种可控间距激光脉冲生成方法装置
  • [发明专利]大芯径光纤激光-CN200410016478.X有效
  • 王之江;楼祺洪;周军 - 中国科学院上海光学精密机械研究所
  • 2004-02-23 - 2005-01-05 - H01S3/067
  • 一种大芯径光纤激光器,包括激光谐振腔和泵浦光源,其特点是它的激光谐振腔由一同心球壳形反射镜和一输出耦合镜组成,一光纤的两端面均涂有激光长λ心球壳形反射镜的球心位置,另一端面与输出耦合镜紧密贴合,该同心球壳的外层涂有泵浦光波长λ范围内涂有激光长λL的全反射膜,该直径为d的区域外涂有泵浦光波长λ心球壳形反射镜球壳面积的1-3%,输出耦合镜对激光长λ%之间,在同心球壳形反射镜外的中轴位置设置该泵浦光源。本发明既可以提高激光输出功率,又可在大纤芯条件下获得单模或低阶模激光输出。
  • 大芯径光纤激光器
  • [实用新型]基于自由空间结构的波分复用器-CN201720725314.7有效
  • 张笃峰 - 上海中科创欣通讯设备有限公司
  • 2017-06-21 - 2018-04-17 - H04J14/02
  • 本实用新型公开了基于自由空间结构的波分复用器,包括光波预处理端和自由空间结构处理平台,所述光波预处理端包括近端主粗波分复用器,所述宽带耦合器的信息输出端连接有DWDM滤波片,所述光波发送端与外部的自由空间结构处理平台连接,所述波长解复用器与可调谐激光器连接,所述可调谐激光器的输入端还连接有计算机偏振控制装置和光波中继器。该基于自由空间结构的波分复用器通过将光波传输模块与可调谐激光器这一自由空间结构相结合,实现了光波信息的共享和处理功能,同时加设的光波识别系统能够将用户偶然获得的本地局部短光波通过光波识别技术进行识别、传输,加设的光波调谐控制模块大大提高光波信息共享的控制性。
  • 基于自由空间结构波分复用器
  • [发明专利]高稳定性线性腔扫频激光光源-CN201310204509.3在审
  • 姜炎 - 青岛博光电子有限公司
  • 2013-05-29 - 2014-12-17 - H01S3/067
  • 本发明是高稳定性线性腔扫频激光光源,包括光波滤波器、半导体光放大器、半反射镜、光耦合器、光学反射面、保偏光纤、单模光纤。其中光波滤波器根据系统需求调谐到不同的波长位置,为激光器提供可调谐的激光长输出。半导体光放大器对所产生的激光长进行放大;保偏光纤保证激光的偏振性;光耦合器将输出激光从保偏光纤耦合进单模光纤;单模光纤将输出激光引导至光学反射面,双折射效应消失,保证激光器的稳定输出;光学反射面将激光耦合输出至腔外;本发明结构设计实现了线性腔频域锁模激光器,可作为高效激光光源应用于成像、探测、通信等领域。
  • 稳定性线性腔扫频激光光源
  • [发明专利]光波导干涉电泳检测系统及方法-CN200610070843.4无效
  • 陈刚;温志渝;王建国 - 重庆大学
  • 2006-03-14 - 2006-09-20 - G01N21/45
  • 本发明公开一种光波导干涉电泳检测系统,包括半导体激光器、分支光波导I、分支光波导II、光电探测器、被检测的毛细管电泳、主干光波导和计算机。它是利用半导体微细加工技术将半导体激光器、光电探测器、光波导等一体化集成在同一个硅片上。其检测方法是先见半导体激光器发出来的激光分成两束光,分别在两对称的分支光波导中传播,并在其中一个光波导的某段中被加上要被检测的毛细管电泳,当光分别经过两个分支光波导之后在主干光波导中发生干涉,干涉光通过光电探测器被探测
  • 波导干涉电泳检测系统方法
  • [实用新型]增强现实光学系统和增强现实眼镜-CN202023273467.3有效
  • 朱璐璐 - 华为技术有限公司
  • 2020-12-29 - 2021-10-01 - G02B27/01
  • 本申请实施例提供一种增强现实光学系统和增强现实眼镜,增强现实光学系统包括:光波导、激光模组和振镜;光波导上设置有耦入区、耦出区和中转区,激光模组发射光束的方向与光波导所在的平面的夹角不小于60度,激光模组用于发射光束,中转区用于接收来自激光模组的光束并将光束衍射至振镜,振镜用于扫描和反射光束至耦入区,耦入区用于将光束耦入至光波导内以使光束在光波导内全反射传播,耦出区用于将经光波导全反射的光束耦出至人眼成像。
  • 增强现实光学系统眼镜

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