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]放大级模块及激光装置-CN202310372203.2在审
  • 吴梦迪 - 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
  • 2023-04-03 - 2023-07-25 - H01S3/094
  • 本发明公开一种放大级模块及激光装置,其中,放大级模块包括光合束整型模块、耦合准直模块、脉宽压缩模块以及分光模块;光合束整型模块用于对应光源设置,以将自光源射出的进行合束和整型,以形成平行并输出;耦合准直模块用于将平行耦合进入变芯径增益光纤激光器的光纤、以及将自变芯径增益光纤激光器出射的激光进行准直并输出;脉宽压缩模块设于耦合准直模块的出侧,以对准直后的激光进行色散补偿,并形成脉宽压缩光输出;分光模块包括第一分部,第一分部用于将平行导入耦合准直模块、以及将自耦合准直模块的出侧出射的激光导至脉宽压缩模块。
  • 放大级泵浦模块激光装置
  • [发明专利]多波长合成光纤激光器-CN201210546344.3无效
  • 巩马理;闫平;肖起榕;张海涛;孙骏逸;李丹 - 清华大学
  • 2012-12-14 - 2013-04-03 - H01S3/067
  • 本发明提出一种多波长合成光纤激光器,包括:多个合成模块,用于通过多个不同波段的滤光片将多个不同波长的进行合成;多个耦合透镜,用于将合成后的多波长光会聚并耦合注入到耦合器的输入光纤;以及耦合器,用于将多路多波长合成分别注入多根输入光纤后合成一路由输出光纤进行输出,作为光纤激光器的,其中,耦合透镜的像方焦点与耦合器的一根输入光纤的端面中心重合。根据本发明实施例的多波长合成光纤激光器,通过多个合成模块的滤光片对某一波长的透过,而其他波长的光反射,再由耦合器将其多个聚合获得光束质量较好亮度较高的,提高光纤激光器的功率和斜率效率
  • 波长合成光纤激光器
  • [实用新型]激光放大系统-CN201520340067.X有效
  • 刘志伟 - 刘志伟
  • 2015-05-20 - 2015-12-09 - H01S3/067
  • 本实用新型涉及一种激光放大系统,包括信号源(1)、源(2)、信号耦合器(3)、耦合器(4)和光纤(5),其中信号源(1)与信号耦合器(3)连接,源(2)与耦合器(4)相连,信号源(1)与源(2)相对而设,所述激光放大系统还包括与信号源(1)相连的信号源驱动电源(6)以及与源(2)相连的光驱动电源(7),所述信号耦合器(3)和耦合器(4)通过光线(5)连接。本实用新型提供的激光放大系统结合了大模面积光纤及包层技术,采用信号源主振荡光纤放大技术来实现高平均功率窄线宽激光,高功率放大了信号光源。
  • 激光放大系统
  • [实用新型]一种单纵模紫外全固态激光器-CN202222109886.6有效
  • 刘承勇;唐卫民 - 福州紫凤光电科技有限公司
  • 2022-08-11 - 2022-12-23 - H01S3/08
  • 第一耦合聚焦模块、第二耦合聚焦模块分别信号连接谐振腔,谐振腔信号连接紫外光输出模块;第一耦合聚焦模块、第二耦合聚焦模块分别位于谐振腔两侧,耦合聚焦模块、第二耦合聚焦模块分别用于输出进入谐振腔,谐振腔将谐振为红外,谐振腔还用于将红外放大为紫外,紫外光输出模块将紫外光输出为单纵模紫外;谐振腔、紫外光输出模块、第一耦合聚焦模块、第二耦合聚焦模块分别嵌于壳体的腔内;壳体与外壳通过弹簧固定连接
  • 一种单纵模紫外固态激光器
  • [实用新型]一种掺铒光纤放大器-CN02237118.4无效
  • 马立苹;易兴文;陆新荣 - 华为技术有限公司
  • 2002-06-06 - 2003-05-07 - G02F1/39
  • 一种涉及光学的掺铒光纤放大器,包括激光器、波分复用WDM合波器、掺铒光纤EDF,其特征在于两个或多个激光器与无源器件相连接,两个或多个光源经过无源器件后形成不同的复用,共同激励掺铒光纤EDF;无源器件为合波器,将两个具有一定波长间隔的两个光源耦合在一起,合波器用于正向无源器件为耦合器,对两个光源,在耦合器输出端口输出两路、且每路具有一定比例的两个波长的耦合器用于双向无源器件可为合波器和耦合器的复合使用,本实用新型工艺成熟、成本低,适用于光纤通信系统,尤其适合长距离、大容量的密集波分复用系统。
  • 一种光纤放大器
  • [实用新型]一种1535nm激光振荡放大器-CN202221011562.2有效
  • 丁广雷;黄兴端;丁澄锴;张哨峰;凌吉武 - 福建海创光电技术股份有限公司
  • 2022-04-28 - 2022-08-05 - H01S3/067
  • 本实用新型涉及一种1535nm激光振荡放大器,其包括沿传输方向依次排列的第一源、耦合系统、激光振荡器、调制器、耦合透镜、隔离器和光纤放大器;所述第一源、所述耦合系统、激光振荡器和调制器构成种子源;第一源沿传输方向发射940nm第一光输入耦合系统,由耦合系统将940nm第一耦合输入激光振荡器的增益介质,激光振荡器吸收940nm第一并产生连续的1535nm的振荡激光输入调制器,经调制器调制后输出1535nm脉冲激光输入耦合透镜,再经耦合透镜耦合输入隔离器,再经光纤放大器放大后输出,采用以上技术方案具有无需温控、输出波长稳定、小型化低成本的优点。
  • 一种1535nm激光振荡放大器
  • [发明专利]单二极管双端激光器-CN201010616800.8无效
  • 樊仲维;石朝辉;王培峰;康治军 - 北京国科世纪激光技术有限公司
  • 2010-12-31 - 2012-07-11 - H01S3/0933
  • 一种单二极管双端激光器,包括源、准直透镜、传输光纤、50∶50分片、第一全反射镜、第二全反射镜、第三全反射镜、第一聚焦透镜、第二聚焦透镜、第一耦合镜、第二耦合镜、增益激光介质及振荡激光输出耦合镜;其中,准直透镜首先将源经由传输光纤输出的激光进行准直,其次,经50∶50分片进行1∶1功率分配,分光后的两束激光,一束经第一全反射镜光路折转,另一束则经第二全反射镜和第三全反射镜光路折转,最后均射入增益激光介质,且通过振荡激光输出耦合镜输出。
  • 二极管双端泵浦激光器
  • [发明专利]采用复合耦合的激光器模块及固体激光器-CN201410031952.X有效
  • 王学军 - 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所
  • 2014-01-23 - 2014-05-07 - H01S3/091
  • 本发明实施例提供了一种采用复合耦合的激光器模块及固体激光器。激光器模块包括源装置、液冷腔以及耦合装置;液冷腔包括至少一对窗口、一对激光窗口以及激光增益介质薄片,一对激光窗口分别设置在激光增益介质薄片的端面的法线方向上,至少一对窗口设置在激光增益介质薄片的侧面的法线方向上;源用于向窗口照射耦合装置用于将耦合窗口;激光器模块还包括有端部耦合装置,用于将传输到窗口的耦合进激光增益介质薄片。本发明可解决薄片激光器的侧面耦合问题,使用刚性支撑限制增益介质薄片在液流方向的移动并使用柔性约束固定增益介质薄片,可减轻支撑结构对薄片产生的热应力。
  • 采用复合耦合激光器模块固体激光器
  • [实用新型]一种光源及其构成的光纤放大器-CN201721497014.4有效
  • 郭东霞;段誉 - 珠海光恒科技有限公司
  • 2017-11-10 - 2018-05-22 - H01S3/094
  • 本实用新型涉及一种可同时输出单模及多模光源及其构成的光纤放大器。所述光源,包括多模激光器、耦合器和模式变换器;所述耦合器的输入端与所述多模激光器的输出端相连,所述耦合器的第一输出端与所述模式变换器的输入端相连,所述模式变换器的输出端输出单模,所述耦合器的第二输出端输出多模所述光纤放大器包括所述光源和放大路;所述放大路包括一级放大路和二级放大路,所述光源输出的单模与一级放大路相连,对信号进行一级放大;所述光源输出的多模与二级放大路相连,对一级放大后的信号进行二级放大。
  • 一种光源及其构成光纤放大器
  • [发明专利]一种短腔被动锁模激光器-CN201310747549.2在审
  • 吴砺;贺坤;刘国宏 - 福州高意通讯有限公司
  • 2013-12-31 - 2015-07-01 - H01S3/098
  • 本发明公开了一种短腔被动锁模激光器,包括依路设置的源、整形系统、耦合系统、激光增益介质、被动锁模吸收体和谐振腔;激光增益介质耦合的端面为盘状表面;经整形系统整形之后由耦合系统反射至激光增益介质上,部分进入激光增益介质进行,部分被反射回耦合系统,并在耦合系统与激光增益介质之间多次往返,在激光增益介质上形成多个点;激光增益介质受激辐射产生受激辐射,最终输出激光。本发明结构使高功率光在非球面镜反射面组与盘状表面之间进行多次反射,在盘状表面形成多个点,这样被增益介质不同位置多次有效吸收,大大提高了对的吸收效率,从而实现高功率锁模输出。
  • 一种被动激光器

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