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]一种调控铁电薄膜非线性光学吸收特性的方法-CN201510106734.2有效
  • 钟向丽;李山;王金斌;张园 - 湘潭大学
  • 2015-03-12 - 2018-03-30 - G02F1/355
  • 本发明公开了一种调控铁电薄膜非线性光学吸收特性的方法,主要包括以下步骤1)利用脉冲激光沉积技术,在透明衬底上制备存在缺陷能级的具有非线性光学吸收特性的铁电薄膜;2)通过薄膜生长过程中厚度的控制,禁带宽带与缺陷能级的共同作用实现铁电薄膜非线性光学吸收类型的转变和吸收系数的增大。铁电薄膜材料本身存在的非线性光学特性使其在非线性光子器件领域具有潜在的应用前景,而通过薄膜厚度调控它的非线性光学吸收特性,不仅能拓宽其应用范围,还能提高其应用品质。本发明公开的调控铁电薄膜非线性光学吸收特性的方法,操作简单,可行性高,利于实现工业化。
  • 一种调控薄膜非线性光学吸收特性方法
  • [发明专利]一种激光的非线性变频装置-CN202210646656.5在审
  • 李志远;洪丽红 - 广东晶启激光科技有限公司
  • 2022-06-09 - 2022-09-16 - H01S3/00
  • 本发明涉及强激光非线性频率转换技术领域,具体涉及一种激光的非线性变频装置,用于产生mJ量级紫外、可见、近红外波段光谱平坦的超宽带白光激光,其特征在于:包括泵浦光源、非线性展宽器和倍频器,泵浦光源为中心波长为800nm的钛宝石飞秒激光器,非线性展宽器采用强激光相互作用下能产生显著非线性效应的熔融石英玻璃材料。本发明利用非线性展宽器在强激光作用下显著的非线性效应有效展宽泵浦光源,利用具备若干个宽带倒格矢带的啁啾极化非线性晶体实现高效的二非线性光学效应,能够产生覆盖紫外‑可见‑近红外波段的mJ量级超连续
  • 一种激光非线性变频装置
  • [发明专利]一种石墨烯/聚吡咯甲烯非线性光学复合材料的制备方法-CN201711351634.1有效
  • 李宝铭;百梦弟;施明伟 - 福州大学
  • 2017-12-15 - 2019-06-07 - C08G12/40
  • 本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯甲烯非线性光学复合材料的制备方法,属于非线性光学材料的制备领域。该制备方法包括以下步骤:将二氯乙酰氯改性石墨烯和3‑酰基吡咯在酸性条件下混合后,再加入4‑烷氧基苯甲醛,反应得到石墨烯/聚吡咯甲烷复合材料;再对制备的石墨烯/聚吡咯甲烷复合材料进行醌化处理,制得所述石墨烯/聚吡咯甲烯非线性光学复合材料本发明制备的石墨烯/聚吡咯甲烯非线性光学复合材料不仅能够均匀地分散在二氯甲烷、氯仿、甲苯等低沸点溶剂中,成膜性优良,而且具有较窄的光学带隙和较大的非线性光学极化率,在光调制器、变频器和全光开关等领域具有广阔的应用前景
  • 一种石墨吡咯甲烯三阶非线性光学复合材料制备方法
  • [发明专利]偏振纠缠量子光源-CN201110028755.9有效
  • 张巍;周强;黄翊东;彭江得 - 清华大学
  • 2011-01-26 - 2011-07-20 - H01S3/108
  • 本发明公开了一种偏振纠缠量子光源,该光源包括:泵浦光发生装置,用于生成脉冲泵浦光,并将其输入至非线性光学波导;非线性光学波导,具有双折射特性,用于在两个偏振轴上独立激发自发标量四波混频过程,产生具有偏振纠缠特性的信号和闲频双光子,并抑制自发矢量四波混频过程;分光滤波装置,用于将所述非线性光学波导输出的信号和闲频光子以及脉冲泵浦光分离,得到偏振纠缠双光子。
  • 偏振纠缠量子光源
  • [发明专利]含簇合物的高分子金属配合物及其制备-CN200910234778.8有效
  • 徐庆锋;路建美;王丽华;葛健峰 - 苏州大学
  • 2009-11-17 - 2010-05-26 - C08F112/08
  • 本发明涉及一种具有非线性光学性能的材料,具体涉及一种含簇合物的高分子金属配合物的制备方法,包括以下步骤:(1)以甲基丙烯酸酯单体或苯乙烯衍生物单体中的一种为单体,与引发剂、链转移剂构成聚合体系,进行可逆加成-断裂链转移(RAFT)聚合,得到高分子聚合物;(2)以具有非线性光学性能的金属配合物为起始物与步骤(1)所得高分子聚合物发生配位反应,制备得到具有非线性光学性能的高分子配合物。采用本发明方法合成的新高分子配合物兼具配合物起始物(非线性光学性能)和高分子配体两部分的性能,从而达到修饰或改善原配合物性能的目标,高分子金属络合物与简单掺杂的高分子/金属配合物混合物相比,减少了相分离
  • 含簇合物高分子金属配合及其制备

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