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]一种激光三倍频器件-CN200810070581.0有效
  • 黄凌雄;张戈;黄呈辉;魏勇;朱海永 - 中国科学院福建物质结构研究所
  • 2008-01-31 - 2009-08-05 - G02F1/35
  • 一种激光三倍频器件,涉及非线性光学领域。本发明的目的在于直接在单一器件上实现从基频激光到三倍频激光的转化。本设计中在一块非线性光学晶体上加工出单一三倍频器件,入射的基频激光先沿着二倍频的相位匹配方向行进转化为二倍频激光,随后通过反射面将传播方向折到三倍频对应的相位匹配方向,在反射过程中,二倍频激光的偏振状态将发生改变,从而满足三倍频过程对其偏振状态的要求,二倍频激光与基频激光耦合产生三倍频激光。
  • 一种激光倍频器件
  • [发明专利]内外腔混合非线性频率变换紫外激光器-CN201210148336.3无效
  • 李斌;孙冰 - 天津梅曼激光技术有限公司
  • 2012-05-15 - 2013-12-04 - H01S3/109
  • 一种内外腔混合非线性频率变换紫外激光器,包括:泵浦源、传能光纤、聚焦耦合系统、激光全反射镜、增益介质晶体、Q开关和激光输出镜,还包括:谐波镜、二倍频晶体、聚焦镜和三倍频晶体;泵浦源输出的泵浦光经过传能光纤和聚焦耦合系统传输至增益介质晶体,使激光在由激光全反射镜和激光输出镜构成的基频光谐振腔中振荡,并在Q开关的调制作用下产生脉冲的基频光,基频光每次经过基频光谐振腔内的二倍频晶体时都会产生倍频光,倍频光和基频光经过聚焦镜后被聚焦到三倍频晶体中,并产生三倍频激光。利用腔内二倍频,腔外三倍频,利用了腔内基频光的高功率密度,提高了倍频过程的转换率,而三倍频过程在谐振腔外保证了系统的长期稳定性。
  • 内外混合非线性频率变换紫外激光器
  • [实用新型]输出能量控制系统及能量稳定型倍频激光器-CN202022260242.8有效
  • 刘金宇 - 北京卓镭激光技术有限公司
  • 2020-10-12 - 2021-04-13 - H01S3/00
  • 本申请涉及一种输出能量控制系统及能量稳定型倍频激光器,涉及激光器的倍频技术,用于解决倍频效率失调时需要人工主动调节、较为不便的问题。该系统和激光器被均包括用于发射基频光的基频激光器及沿基频光发射方向交错分布的至少一个倍频晶体及至少一个倍频光能量采样镜,倍频晶体分别设置于恒温炉内,与倍频光能量采样镜一一对应的倍频光能量探测器,控制器连接倍频光能量探测器及恒温炉,根据倍频光能量探测器探测所得的倍频光能量,通过控制器控制恒温炉以改变倍频晶体的温度环境,从而改变倍频晶体的匹配角度,调整倍频效率,实现对倍频光能量的调节,调节过程不易对激光器内部造成污染,且不需人工主动调节
  • 输出能量控制系统稳定倍频激光器
  • [实用新型]和频和差频波长扩展器-CN202320100942.1有效
  • 李琳;张兴文;潘晓博 - 深圳市启扬光学科技有限公司
  • 2023-02-02 - 2023-05-02 - G02F1/35
  • 本实用新型涉及激光的和频和差频技术领域,具体为和频差频波长扩展器;基频光ω经由透镜聚焦后入射到倍频晶体D1发生二倍频作用产生二倍频光2ω,基频光ω和二倍频光2ω共同经过透镜、反射镜射出进入下一功能区;反射后的基频光ω和二倍频光2ω经过透镜聚焦后入射到倍频晶体D2进行三倍频作用产生三倍频光3ω,并经过透镜和二向色镜反射后射出;基频光ω与新入射的光ω1经透镜聚焦后射入和频/差频晶体进行和频/差频作用后产生的和频/差频光本装置可同时进行二倍频和三倍频过程,并选择性进行和频/差频过程,和频/差频晶体D3可根据需求更换,光转换效率高,装置的集成化程度较高。具有很强的实际应用意义。
  • 波长扩展
  • [发明专利]一种213nm激光器-CN202010084352.5有效
  • 王家赞;江锐;储玉喜;张旭东;沙鹏飞;范元媛 - 北京科益虹源光电技术有限公司
  • 2020-02-10 - 2023-02-10 - H01S3/109
  • 本发明公开了一种213nm激光器,包括1064nm激光器、二倍频晶体、四倍频晶体以及五倍频晶体;1064nm激光器、二倍频晶体、四倍频晶体以及五倍频晶体依次连接;1064nm激光器用于产生1064nm激光脉冲;二倍频晶体接收1064nm激光器发出的1064nm激光脉冲,用于将部分1064nm激光转换为532nm倍频光;四倍频晶体将532nm倍频光转换为266nm激光脉冲;五倍频晶体将1064nm激光、266nm213nm激光器可以避免二倍频光和三倍频光进行和频产生213nm激光脉冲过程中偏振需要转换的问题。
  • 一种213nm激光器
  • [发明专利]一种高效率蓝光激光器-CN201911287558.1在审
  • 王鹏远;郭敬为;陈莹;刘金波;蔡向龙 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2019-12-14 - 2021-06-18 - H01S3/109
  • 本发明公开一种产生高效率蓝光激光的方法,所述激光器包括基频激光器、受激拉曼增益池、倍频晶体、四倍频晶体、分光器。基频激光器为1微米波段线偏振脉冲固体激光器,基频激光通过受激拉曼增益池进行受激拉曼转换,产生拉曼激光;拉曼激光通过倍频晶体进行倍频转换,产生倍频激光;倍频激光通过四倍频晶体进行四倍频转换,产生蓝光激光,本发明利用1微米波段线偏振脉冲固体激光为基频光,采用受激拉曼、倍频、四倍频等效率高频率转换过程获得蓝光激光,解决了现有固体激光产生蓝光激光方法效率低的问题,并具有很好的可放大性。
  • 一种高效率激光器
  • [发明专利]频偏抵消序列的生成方法、装置、设备及介质-CN202110119586.3在审
  • 赵欢 - 宸芯科技有限公司
  • 2021-01-28 - 2022-07-29 - H04L27/00
  • 该方法包括:获取待处理信号,并确定与所述待处理信号匹配的至少一个频偏抵消值;计算与至少一个频偏抵消值匹配的整数倍频偏抵消值和小数倍频偏抵消值;根据整数倍频偏抵消值和小数倍频偏抵消值的数值特征,生成与整数倍频偏抵消值和小数倍频偏抵消值分别对应的整数倍频偏抵消序列和小数倍频偏抵消序列;将整数倍频偏抵消序列与小数倍频偏抵消序列进行合并,生成与所述待处理信号匹配的频偏抵消序列。上述技术方案提高了生成的频偏抵消序列的精确度,降低了计算过程的复杂程度。
  • 抵消序列生成方法装置设备介质

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