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1×N光纤耦合器-CN201410016501.9有效
  • 杨远洪;宋奎岩;代文 - 北京航空航天大学
  • 2014-01-14 - 2014-04-16 - G02B6/32
  • 本发明提出一种1×N光纤耦合器,该耦合器包含一根输入光纤、输入端加工成凸棱锥的径向渐变折射率(GRIN)透镜和多根单芯光纤(或一根多芯微结构光纤)。其中径向渐变折射率透镜的一端为N面凸棱锥面,另一面为平面,将输入的单束光分成N束输出,输入为单根单芯光纤,输出为N根单芯光纤(或单根N芯微结构光纤),N根单芯光纤的芯(或单根N芯微结构光纤的芯)被对准到径向渐变折射率透镜输出光束位置本发明的微结构光纤耦合器具有结构紧凑、容易加工和装配、低损耗等优点,可实现单根光纤与N根光纤、单根光纤与单根N芯微结构光纤之间的分光和合光。为各类光纤,如普通光纤、多芯光纤、光子晶体光纤光纤组束等,实现高效率耦合提供了实用的方法。
  • 一种光纤耦合器
  • [发明专利]一种基于柚子型微结构光纤集成的纤内微流传感结构制作方法-CN202310720859.9在审
  • 吴继旋;刘笑;孙翰超;高鑫亮;黄开星 - 天津工业大学
  • 2023-06-19 - 2023-09-22 - B01L3/00
  • 本发明公开了一种基于柚子型微结构光纤集成的纤内微流传感结构制作方法,属于光纤传感技术领域,传感结构由单模光纤拉锥切割后得到的微纳光纤结构(1)、柚子型微结构光纤(2)、微纳光纤结构(3)组成。将单模光纤在LDS2.5光纤微加工平台上进行电弧放电拉锥,拉锥后在其锥腰中间处进行切割,得到两段微纳光纤结构,最后将柚子型微结构光纤两端分别与微纳光纤结构进行熔接,液体样品可通过熔接端面的空气孔空隙流入柚子型微结构光纤,从而避免使用复杂的飞秒激光钻孔方法来构造进出液口,显著降低了纤内微流传感结构的制作成本和难度,同时利用柚子型微结构光纤独特的几何结构不仅能够传输光信号,也为微流样品的加载提供了天然通道,进一步简化生化分析操作和实现了微型化光流控平台
  • 一种基于柚子微结构光纤集成纤内微流传结构制作方法
  • [发明专利]制造微结构光纤的工艺以及在线控制微结构光纤的方法和系统-CN200880131197.5有效
  • F·科基尼;A·克拉罗;A·埃迪哥拉特;A·法劳迪;F·迪马泰奥;P·鲁索 - 普睿司曼股份公司
  • 2008-09-19 - 2011-08-17 - C03B37/025
  • 本发明涉及一种包括含空隙区域的微结构纤维的制造工艺,该工艺包括如下步骤:从加热的预制棒中沿纵向拉制出微结构光纤,其中光纤沿着纵向连续前进;将射线束导向在光纤纵向上的纵向位置上,从而产生干涉图;检测干涉图并产生至少一个相应于干涉图并包括多个信号条纹周期的电检测信号;将第一检测信号送入第一计数电路;使用第一计数电路确定至少一个检测信号的多个信号波条纹周期中的第一干涉条纹增量的数量NA;确定光纤的外径d,以及在光纤前进过程中控制光纤微结构,其中控制步骤包括至少一个以下步骤:(a)控制第一干涉条纹增量的数量NA处于干涉条纹增量的参考数量NAt的参考数量范围内,参考数量NAt小于第二干涉条纹增量的数量ND,其通过转换系数K与微结构光纤的外径d相关联,以及(b)将第一干涉条纹增量的数量NA乘以转换系数K计算微结构长度值dA,并控制微结构长度值dA处于参考微结构长度值dAt的参考范围之内,参考微结构长度值小于微结构光纤的外径d。
  • 制造微结构光纤工艺以及在线控制方法系统
  • [发明专利]一种医用光纤输出头的制备方法及医用光纤输出头-CN202010898434.3在审
  • 刘侠 - 刘侠
  • 2020-08-31 - 2020-11-17 - G02B6/26
  • 本发明涉及光导纤维技术领域,尤其涉及一种医用光纤输出头的制备方法及医用光纤输出头,本发明的制备方法包括如下步骤:表面处理,在光纤一端的外表面形成微结构;套管,用玻璃管套接在光纤上具有微结构的一端;本发明的医用光纤输出头包括主体,所述主体上具有输出端,所述输出端的外表面设置有微结构,并且所述输出端上套接有玻璃管;本发明的一种医用光纤输出头的制备方法先在光纤的一端的外表面形成微结构,再用玻璃管套接在光纤上具有微结构的一端,简化了制备工艺
  • 一种医用光纤输出制备方法
  • [发明专利]基于光纤端面微结构的LP01-CN201910751287.4有效
  • 付松年;张聪;唐明;刘德明 - 华中科技大学
  • 2019-08-15 - 2020-06-02 - G02B6/14
  • 本发明公开了一种基于光纤端面微结构的LP01‑LPmn光纤模式转换器及其制备方法,全光纤模式转换器包括依次相连的单模输入光纤、少模激励光纤、少模输出光纤,在少模激励光纤的尾端具有端面微结构。制备方法包括由聚焦后的飞秒激光对少模激励光纤端面进行纤芯材料选择性去除加工,纤芯材料去除之后形成的空气层和未被激光去除的纤芯共同形成少模激励光纤端面微结构;将单模输入光纤,具有端面微结构的少模激励光纤,少模输出光纤依次熔接在一起,形成全光纤模式转换器。本发明提供的光纤模式转换器利用端面微结构产生的在少模激励光纤纤芯横截面上具有不同空间分布的π相位差,从而在少模输出光纤中激励起对应的LPmn模式,结构简单,稳定性好
  • 基于光纤端面微结构lpbasesub01
  • [发明专利]基于新型空心微结构光纤的染料激光器-CN201410160833.4有效
  • 周文远;李志莉;刘艳格;晏敏;田建国 - 南开大学
  • 2014-04-18 - 2019-04-30 - H01S3/20
  • 一种液芯填充的新型微结构光纤(SMOF)激光器具有强的辐射以及沿着光纤径向发射的激光。微流通道由SMOF的中心近似圆柱形的孔组成。空心的SMOF中心孔选择性填充一段罗丹明6G染料液体,532nm的纳秒脉冲激光器从填充光纤部分的横向泵浦。基于新型空心微结构光纤,结合了光纤侧面泵浦系统该装置,利用微结构光纤的选择性填充微通道,使用独立的微结构光纤即实现增益介质的激射,发射激光具有高稳定性以及可调谐性。这种基于微结构光纤的染料激光器结构坚固,小尺寸便于应用于集成设备。结合空心光纤孔中固定抗体免疫荧光方法可以应用于光流体微系统在生物医学检测和化学分析上。
  • 基于新型空心微结构光纤染料激光器
  • [发明专利]一种基于序列结合的快速生化分析仪-CN202110028482.1有效
  • 杨熙;龚元;龚朝阳;王艳琼;饶云江 - 电子科技大学
  • 2021-01-11 - 2022-06-03 - G01N21/17
  • 该生化分析仪主要包括激光器、分束镜、柱面透镜、试剂容器、样品光纤、样品台、收集元件、探测光纤、光电探测单元、计算机。样品光纤微结构光纤,采用序列结合的方式在微结构光纤内表面交联生化分子,即基于毛细效应将生化试剂吸入微结构光纤内,并与微结构光纤内表面位点结合,随后将生化试剂储存在光纤内。同时,利用微结构光纤表面体积比大的优点,可实现快速和高灵敏的生化检测。本发明提供的序列结合的快速生化分析仪检测速度快,灵敏度高,试剂用量少,可避免生物试剂的污染,可解决小尺寸结构传感器难以洗出的问题,可实现不同生化参量的检测。
  • 一种基于序列结合快速生化分析
  • [发明专利]微结构光纤预制方法-CN200410093901.6无效
  • 王清月;倪晓昌;胡明列;刘博文;柴路 - 天津大学
  • 2004-12-13 - 2005-07-27 - C03B37/012
  • 本发明公开了一种微结构光纤预制方法,属于微结构光纤制备技术。该方法以熔石英、有机玻璃、K9玻璃、各种掺杂玻璃或石英的棒体材料,采用脉宽为150fs,重复频率为1KHz,最大单脉冲能量为1mJ的飞秒激光微加工平台或者是机械钻头加工制备微结构光纤预制棒,其特征在于:本发明的优点:可以自由,方便的调整微结构光纤占空比;克服了传统堆管技术制备方案中空心管或实心棒的材质差异性;操作简单和重复性好;特别是采用飞秒激光微加工技术方案时,熔融拉丝缩小比例大大降低,减少了熔融拉丝过程中的微结构变形几率;拓宽了微结构光纤的种类,大大提高了微结构光纤的制备效率和精度。
  • 微结构光纤预制方法
  • [发明专利]一种等离子体共振微结构光纤传感器-CN200810162298.0无效
  • 陈侃;金杭;李鹏;黄腾超;舒晓武;刘承 - 浙江大学
  • 2008-11-21 - 2009-04-22 - G01N21/55
  • 本发明公开的等离子体共振微结构光纤传感器包括光源,两根普通单模光纤微结构光纤和光电探测器,光源、第一根普通单模光纤微结构光纤、第二根普通单模光纤和光电探测器依次相连,微结构光纤是横截面为平行六边形的具有二维周期性结构的光子晶体光纤拉锥形成,在锥形段的表面自内向外依次涂覆有金属膜和蛋白质高分子膜,所说的周期性结构由背景介质和周期性分布排列在背景介质中的介质棒组成。该光纤传感器利用微结构光纤包层结构导光机制,不但无需剥离包层来引出导模,而且无需缓冲层实现入射波光功率进入表面等离子体共振波的高耦合效率,具有工艺简单,结构紧凑,测量精度高,抗干扰能力强,可在恶劣环境下工作等特点
  • 一种等离子体共振微结构光纤传感器
  • [实用新型]等离子体共振微结构光纤传感器-CN200820168568.4无效
  • 陈侃;金杭;李鹏;黄腾超;舒晓武;刘承 - 浙江大学
  • 2008-11-21 - 2009-09-02 - G01N21/55
  • 本实用新型公开的等离子体共振微结构光纤传感器包括光源,两根普通单模光纤微结构光纤和光电探测器,光源、第一根普通单模光纤微结构光纤、第二根普通单模光纤和光电探测器依次相连,微结构光纤是横截面为平行六边形的具有二维周期性结构的光子晶体光纤拉锥形成,在锥形段的表面自内向外依次涂覆有金属膜和蛋白质高分子膜,所说的周期性结构由背景介质和周期性分布排列在背景介质中的介质棒组成。该光纤传感器利用微结构光纤包层结构导光机制,不但无需剥离包层来引出导模,而且无需缓冲层实现入射波光功率进入表面等离子体共振波的高耦合效率,具有工艺简单,结构紧凑,测量精度高,抗干扰能力强,可在恶劣环境下工作等特点
  • 等离子体共振微结构光纤传感器
  • [发明专利]一种银丝填充椭圆形芯的熊猫型微结构光纤及其制备方法-CN202010863542.7有效
  • 李曙光;娄俊波;程同蕾;张帆 - 东北大学
  • 2020-08-25 - 2021-10-22 - C03B37/012
  • 一种银丝填充椭圆形芯的熊猫型微结构光纤及其制备方法,属于特种光纤制备领域。该银丝填充椭圆形芯的熊猫型微结构光纤,采用阶梯型堆积捆绑方法排布预制棒,将银丝填充进微结构光纤内部。拉制光纤时通过气压控制有效抑制光纤内部气孔塌缩,通过外加限位玻璃外套管,并配合气压控制和二次拉制工艺参数的结合使光纤的外径尺寸、银丝尺寸和纤芯尺寸同时达到预期要求。该方法制备的银丝填充椭圆形芯的熊猫型微结构光纤可以在纤芯相邻位置上出现两个类似熊猫型的大气孔,大气孔将纤芯挤压成椭圆形,由于银丝填充椭圆形芯的熊猫型微结构光纤内部气孔有金属材料可以自发产生表面等离子共振效应
  • 一种银丝填充椭圆形熊猫微结构光纤及其制备方法

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