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]一种可调谐级联微滤波器-CN201510061212.5在审
  • 陈少武;任光辉 - 中国科学院半导体研究所
  • 2015-02-05 - 2015-05-13 - G02F1/01
  • 本发明公开了一种可调谐级联微滤波器,包括:输入波导,其为第一级微谐振腔的输入波导;第一级微谐振腔;第一加热器,其位于第一级微谐振腔上;连接波导,其为第一级微谐振腔和第二级微谐振腔之间的连接波导;第二级微谐振腔;第二加热器,其位于第二级微谐振腔上;输出波导,其为第二级微谐振腔的输出波导;其中,通过所述第一加热器和第二加热器分别对所述第一级微谐振腔和第二级微谐振腔进行加热,以改变所述第一级微谐振腔和第二微谐振腔的谐振波长
  • 一种调谐级联滤波器
  • [发明专利]基于缺陷微带结构的三陷波超宽带滤波器-CN201410023986.4在审
  • 王建朋;赵俊顶;翁美丽;何蓉蓉 - 南京理工大学
  • 2014-01-18 - 2015-07-22 - H01P1/203
  • 本发明提供一种基于缺陷微带结构的三陷波超宽带滤波器。包括微带基板,设置在微带基板上的第一输入\输出端口、第二输入\输出端口、第一均匀线传输单元、第二均匀传输线单元、第一平行耦合馈线、第二平行耦合馈线、E型多模谐振结构;E型多模谐振结构上开设有第一缺陷微带结构、第二缺陷微带结构、第三缺陷微带结构;所述缺陷微带结构均由开设在E型多模谐振结构上的三条依次连接且宽度相同的直线形沟槽构成。本发明具有三陷波特性且能够通过调节缺陷微带结构的长度实现陷波中心频率的可调,便于产品调试及批量生产。
  • 基于缺陷微带结构陷波宽带滤波器
  • [发明专利]带通滤波器-CN202310328103.X在审
  • 吴国青 - 合肥移瑞通信技术有限公司
  • 2023-03-29 - 2023-07-21 - H01P1/203
  • 本申请实施例公开了一种带通滤波器,其包括:介质基板;至少两个开环谐振器,设于所述介质基板上;其中,每个所述开环谐振器均包括第一谐振和第二谐振,所述第一谐振、所述第二谐振均设有一开口;所述第二谐振反向放置于所述第一谐振谐振腔中,并与所述第一谐振同心;相邻两个所述开环谐振器中的所述第一谐振通过一微带线连接。本申请实施例提供的带通滤波器性能良好,尺寸紧凑且易于实现,其开环谐振器的相关参数发生改变时,可以有效的调谐带通滤波器的工作频带的范围,使得带通滤波器具有鲁棒可调谐性。
  • 带通滤波器
  • [发明专利]频率可调的开口谐振-CN201210019816.X无效
  • 张富利;李邦思·迪迪埃;元军;刘宝康 - 西北工业大学
  • 2012-01-21 - 2012-07-11 - H01P7/00
  • 本发明公开了一种频率可调的开口谐振,用于解决现有的开口谐振工作频段窄的技术问题。技术方案是开口谐振(1)固定在介质基板(2)上,介质基板(2)的长边与矩形波导窄边(32)长度相同,介质基板(2)置于矩形波导(3)内,开口谐振(1)开口边与矩形波导宽边(31)平行,与矩形波导窄边(32)垂直,开口谐振(1)开口边与矩形波导宽边(31)的间距d可调。由于利用市售的开口谐振,不改变开口谐振的构型和尺寸,使用方便快捷;通过改变开口谐振与矩形波导宽边的间距d,实现了开口谐振谐振频率的有效调节。测试结果表明,当间距d由0.1mm增大到7.00mm,开口谐振谐振频率由8.98GHz增加至12.0GHz,频率调节幅度超过25%。
  • 频率可调开口谐振
  • [发明专利]一种基于光纤谐振结构的高灵敏度干涉仪-CN201410572057.9在审
  • 张敬;刘中凡;李正华;郭丽娇;冯志庆 - 大连民族学院
  • 2014-10-23 - 2015-02-18 - G02B6/28
  • 本发明公开了一种基于光纤谐振结构的高灵敏度干涉仪,它包括第一3dB耦合器、第二3dB耦合器、第一谐振,第二谐振谐振臂和参考臂;第一3dB耦合器左端作为光输入端,右端上侧连接谐振臂,下侧连接参考臂;第二3dB耦合器左端上侧连接谐振臂,下侧连接参考臂,右端作为光输出端;谐振臂与第二谐振相互耦合,第二谐振与第一谐振相互耦合;所述第一谐振的长度等于第二谐振的长度的二倍;所述谐振臂与所述参考臂相位差为本发明与传统Mach-Zehnder干涉仪相比,本发明的灵敏度提高了207倍,基于光纤谐振结构的灵敏度显著增加。
  • 一种基于光纤谐振结构灵敏度干涉仪
  • [发明专利]一种量子光源系统及提高量子光源亮度的方法-CN202210320470.0有效
  • 徐竞;陈诺;陈云天 - 华中科技大学
  • 2022-03-29 - 2023-04-28 - G02F1/35
  • 本发明提供了一种量子光源系统及提高量子光源亮度的方法,包括;第一微谐振腔、第二微谐振腔、第一波导和第二波导;第一微谐振腔与所述第一波导处于临界耦合状态;第一微谐振腔的半径为第二微谐振腔半径的整数倍;第一微谐振腔用于泵浦光的谐振,在自发四波混频作用下,信号光和闲频光波长处自发生成光子对;生成的信号光子和闲频光子在第一微谐振腔的谐振峰对应的波长处产生,且不是第二微谐振腔的谐振峰对应的波长;泵浦光的波长为第一微谐振腔与第二微谐振腔耦合的谐振峰对应的波长本发明保证泵浦光能以更高脉冲重复频率进入微谐振腔,提高量子光源产生光子对的速率,提升量子光子对的产生效率。
  • 一种量子光源系统提高亮度方法
  • [发明专利]硅基微谐振波长调控装置及其制造方法-CN202310468704.0在审
  • 王红莉;沈晓安;应豪 - 湖北九峰山实验室
  • 2023-04-26 - 2023-07-25 - G02F1/01
  • 本发明提供了一种硅基微谐振波长调控装置及其制造方法,包括:微谐振器、压电层以及电极层;上述微谐振器包括:微本体;上述压电层以及电极层设置在上述微本体的内径位置;上述微谐振器与上述压电层以及上述电极层依次相连;上述电极层包括电极;上述电极用于接收外部电压;上述压电层用于通过上述电压产生的应力调整上述微本体的周长,以调整上述微谐振器输出的微谐振波长。该装置通过电极接收外部电压使压电层产生应力,从而使微谐振器中的微本体的周长改变,进而调整上述微谐振器输出的微谐振波长。
  • 硅基微环谐振波长调控装置及其制造方法
  • [发明专利]一种低功耗实现相位再生系统及方法-CN202110484557.7有效
  • 徐竞;何诗琪 - 华中科技大学
  • 2021-04-30 - 2023-05-09 - G02F1/35
  • 本发明提供了一种低功耗实现相位再生系统及方法,属于相位再生领域,系统包括;第一微谐振腔、第二微谐振腔、第一波导和第二波导;第一微谐振腔与所述第一波导处于临界耦合状态;第一微谐振腔的半径为第二微谐振腔半径的整数倍;第一微谐振腔用于泵浦光和信号光的谐振,在四波混频作用下,信号光波长处生成闲频光;闲频光与信号光发生相干干涉,实现相位再生泵浦光的波长为第一微谐振腔的谐振峰对应的波长,且不是第二微谐振腔的谐振峰对应的波长;信号光的波长为第一微谐振腔与第二微谐振腔耦合的谐振峰对应的波长。
  • 一种功耗实现相位再生系统方法
  • [发明专利]激光器的波长控制-CN201680079514.8有效
  • J-H·李;郑学哲;A·V·克里什纳莫西 - 甲骨文国际公司
  • 2016-12-20 - 2020-02-28 - H01S5/026
  • 光学源包括提供光学信号的半导体光学放大器,以及具有作为游标操作的第一谐振器和第二谐振器的光子芯片。当光学源在激光发射阈值以下操作时,可以基于光学地耦合到第一谐振器和第二谐振器的共享光学波导上测量的光学功率,来调整可以热耦合到第一谐振器和/或第二谐振器的一个或多个热调谐机制,以对齐第一谐振器和第二谐振器的谐振然后,当光学源在激光发射阈值以上操作时,可以基于在光学地耦合到第一谐振器的光学波导上测量的光学功率,来调整公共热调谐机制,以将经对齐的谐振与光学源的光学腔模式锁定。
  • 激光器波长控制
  • [发明专利]基于谐振去耦结构的多天线MIMO系统-CN201610704447.6有效
  • 杨凌升;纪明 - 南京信息工程大学
  • 2016-08-22 - 2020-11-06 - H01Q21/00
  • 本发明公开了一种基于谐振去耦结构的多天线MIMO系统,其特征在于:包括地板、天线、镂空槽、第一去耦结构、第二去耦结构和馈电点;其中,天线设置在地板边缘的镂空槽上,通过镂空槽上的凸出的馈电点焊接在地板上;第一去耦结构和第二去耦结构结构相同,都为在地板上两天线之间的谐振,包括:凹型谐振,第一L型谐振和第二L型谐振,凹型谐振一端与第一L型谐振相连、凹型谐振另一端与第二L型谐振相连。本发明解决了多天线系统应用在小型手持终端中隔离度差的问题,使谐振去耦结构发挥最大作用,双叠加,扩宽了谐振的带宽,有效提高了MIMO系统的隔离度,适用于多天线系统。
  • 基于谐振环去耦结构天线mimo系统

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