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]一种非球面无热化高效光纤耦合-CN202011549568.0在审
  • 王泰升;张红鑫;史成勇 - 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
  • 2020-12-24 - 2021-04-09 - G02B6/32
  • 本发明涉及一种非球面无热化高效光纤耦合器,属于光纤传输及光电技术领域。解决传统光纤耦合器像差难以控制,成像不清,耦合效率低的技术问题。本发明的光纤耦合器首先引入非球面设计,利用非球面透镜有效控制像差,以此来改进聚焦光斑的质量,达到提高耦合效率的目的;其次引入光机一体无热化设计,将光学材料和机械结构的热性能统一考虑,使得耦合器在高温工作时,焦距、工作距离不变,从而确保耦合效率不下降;同时采用两体独立的无接触设计,镜体之间以平行光配合,对配合精度无要求,使得两体之间的装配距离误差对耦合效率无影响,从而降低装配难度,提高了耦合器的使用可靠性
  • 一种球面热化高效光纤耦合器
  • [发明专利]一种高耦合效率的激光器-CN202210964520.9在审
  • 张大鹏;刘云康;邓剑钦;陆龙钊 - 珠海光库科技股份有限公司
  • 2022-08-11 - 2022-11-11 - H01S5/02253
  • 本发明提供一种高耦合效率的激光器,包括光波导芯片、快轴压缩透镜、聚焦透镜和光纤,快轴压缩透镜设置有外凸的压缩曲面,压缩曲面的母线平行于光波导芯片的慢轴,聚焦透镜设置有外凸的聚焦曲面,光波导芯片的出射端、通过压缩曲面使慢轴发散角等于快轴发散角,继而第一调整光的截面呈圆形地入射至聚焦透镜,在聚焦透镜的聚拢后高效地耦合进入光纤的入射端,不仅采用更少的器件结构更为简单,有效降低成本,缩小器件整体体积,还减少光在传输中的损失,继而提高光的耦合效率
  • 一种耦合效率激光器
  • [实用新型]一种高效率耦合-CN202320751314.X有效
  • 徐国英 - 深圳市凯艺斯电子有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-08-01 - G02B6/42
  • 本实用新型涉及电子元器件技术领域,公开了一种高效率耦合器,包括耦合器本体,所述耦合器本体上分布有连接端口,所述连接端口包括连接座和外接座,所述连接座与耦合器本体呈一体化结构,所述外接座上设有螺纹组件。本实用新型光耦合器连接端口均采用外接座和连接座组合结构,两者之间均采用螺纹连接结构,可实现独拆装,为外接座的更换提供了方便,在面对不同的连接端头时,可针对连接端头的大小选择对应的外接座进行嵌合,实现连接端口可以与不同大小的连接端头进行对接
  • 一种高效率耦合器
  • [实用新型]一种用于非接触式脉冲电流注入的宽带耦合-CN202121165266.3有效
  • 谢彦召;周熠;张道重;吕泽琦 - 西安交通大学
  • 2021-05-28 - 2022-03-04 - H03K19/14
  • 本实用新型公开了一种用于非接触式脉冲电流注入的新型带宽高效耦合器,属于电磁脉冲传导效应测试领域,采用复合式磁芯、分布式绕组、绝缘固定件、金属内芯和金属外壳构成非接触式脉冲电流注入的新型带宽高效耦合器,通过使用镍锌铁氧体磁环和锰锌铁氧体磁环组成的复合磁芯增强耦合器的感性耦合作用,提高低频耦合效率;绝缘固定件,起到绝缘和固定支撑作用;通过分布式绕组和金属内芯增强耦合器的容性耦合作用,提高高频耦合效率耦合器采用了绝缘结构设计,保证其在300kV脉冲下的安全性与可靠性,克服现有非接触式耦合器工作频带较窄、耦合效率较低的缺点,实现脉冲源输出电流到多根线缆的高效率非接触注入。
  • 一种用于接触脉冲电流注入宽带耦合器
  • [发明专利]一种用于提高全光波长转换效率的双谐振腔双波导耦合结构-CN202010915095.5有效
  • 徐竞;鲁欣达 - 华中科技大学
  • 2020-09-03 - 2022-11-01 - G02B6/293
  • 本发明公开了一种用于提高全光波长转换效率的双谐振腔双波导耦合结构,包括第一谐振腔,与第一谐振腔耦合耦合系数为第一耦合系数的第一波导,与第一谐振腔耦合耦合系数为第二耦合系数的第二谐振腔,与第二谐振腔耦合耦合系数为第三耦合系数的第二波导;第一谐振腔的半径与第二谐振腔的半径不同;第一波导与第一谐振腔之间的耦合为临界耦合。本发明使用两个谐振腔和两个直波导,同时实现泵浦光功率的高增强和大带宽信号光功率的高增强,从而能得到大带宽的极高转换效率;通过双环耦合将不同波长光谐振增强效应分离,使得所需带宽和最佳谐振增强效应能同时达成,打破了带宽和转换效率的矛盾,使得整个系统的全光波长转换效率提升了几个数量级。
  • 一种用于提高波长转换效率谐振腔波导耦合结构

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