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]一种基于少模光纤和光子晶体光纤的温度和应力传感器-CN202011130793.0在审
  • 高学凯;宁提纲;裴丽;郑晶晶;李晶;王建帅;王春灿 - 北京交通大学
  • 2020-10-21 - 2021-12-07 - G01D5/353
  • 本发明公开了一种基于少模光纤和光子晶体光纤的温度和应力传感器,适用于光纤传感领域。所用到的光纤包括入射单模光纤(1)、少模光纤(2)、光子晶体光纤(3)、少模光纤(4)和出射单模光纤(5)。少模光纤(2)的另一端采用偏心熔接的方法以一定的偏移量(6)连接到光子晶体光纤(3),光子晶体光纤(3)的另一端采用偏心熔接的方法以一定的偏移量(7)连接到少模光纤(4)。光通过入射单模光纤(1)和少模光纤(2)进入到光子晶体光纤(3),多个包层模式被激发,当进入到少模光纤(4)时,形成马赫‑曾德尔干涉仪,由于多个模式的传输路径不同,产生相位差,形成干涉,偏心熔接加强了模式间的干涉,从而实现高灵敏度。本传感器具有制作简单、灵敏度高、抗电磁干扰、性能稳定等特点。
  • 一种基于光纤光子晶体温度应力传感器
  • [实用新型]一种具有微孔结构光纤的测量辅助装置-CN202120358525.8有效
  • 郑晶晶;裴丽;解宇恒;阮祖亮;王建帅;李晶;宁提纲 - 北京交通大学
  • 2021-02-07 - 2021-11-12 - G01M11/02
  • 本申请属于光纤测量领域,特别是涉及一种具有微孔结构光纤的测量辅助装置。目前向光子晶体光纤或微孔光纤注入匹配液,主要是通过毛细效应灌入,即将光纤的一端浸入匹配液,等待液体自发沿光纤微孔向另一端延伸。这种方法等待时间长,可处理的光纤长度短,对使用形成了比较明显的限制。本申请提供了一种测量辅助装置,包括相互连接的气压差形成部和紧密连接组件,所述紧密连接组件用于与光纤紧密连接,所述气压差形成部用于通过气压差将液体引入光纤中。通过简单结构和操作将气压差原理引入光纤微孔中的液体灌入过程,简化向光子晶体光纤及微孔光纤中注入液体的操作,并消除毛细效应注入方法导致的长度限制。
  • 一种具有微孔结构光纤测量辅助装置
  • [发明专利]一种用于降低差分模式群时延的少模光纤结构-CN202110512538.0在审
  • 解宇恒;裴丽;王建帅;郑晶晶;宁提纲;李晶 - 北京交通大学
  • 2021-05-11 - 2021-07-30 - G02B6/036
  • 本发明涉及一种用于降低差分模式群时延的少模光纤结构,属于光纤通信领域。其特征在于:包括纤芯(I)、位于纤芯(I)周围的内包层(Ⅱ)、紧邻内包层(Ⅱ)的脊(Ⅲ)、位于脊(Ⅲ)外围的沟槽(Ⅳ)以及包层(Ⅴ)。利用位于内包层(Ⅱ)与沟槽(Ⅳ)之间的脊波导结构(Ⅲ)在一定程度上改变特殊模式的功率分布,使传输模的能量更好地被限制在纤芯周围,从而提升部分模式的有效折射率,达到进一步降低差分模式群时延的目的。同时,本发明均衡了传输模式的大模场面积特性与高阶模式对弯曲的低敏感特性。得益于50/125um多模光纤成熟且精密的制造技术,本发明受制造容差的影响有限,光学性能稳定,适用于大规模批量化生产。
  • 一种用于降低模式群时延光纤结构
  • [发明专利]一种可降低模组间和模组内串扰的少模光纤结构-CN202110390673.2在审
  • 解宇恒;裴丽;王建帅;郑晶晶;宁提纲;李晶 - 北京交通大学
  • 2021-04-12 - 2021-07-30 - G02B6/036
  • 本发明涉及一种可降低模组间和模组内串扰的少模光纤结构,属于光纤通信领域。其特征在于:包括纤芯(Ⅰ)、位于纤芯(Ⅰ)中心的内芯(Ⅱ),位于纤芯(Ⅰ)周围且紧密连接的两组分别对称的扇形区域(Ⅲ)和(Ⅳ)以及包层(Ⅴ)。通过内芯(Ⅱ)改变特定模式的折射率,增大模组间的有效折射率差,进而降低相邻模组间的串扰。同时,采用位于纤芯(Ⅰ)周围的两组分别对称且具有不同折射率的扇形区域(Ⅲ)和(Ⅳ),增大模组内的有效折射率差并改变场分布,从而降低模组内的串扰。本发明可保持多个传输模式,避免采用高掺杂和复杂折射率剖面引发传输损耗增加、制作容差低以及高阶模式弯曲损耗大等难题,总体结构简单且光学性能稳定。
  • 一种降低模组内串扰光纤结构
  • [发明专利]基于二维材料涂覆的工字型微结构光纤电光调制器-CN201911309146.3在审
  • 裴丽;王吉;宁提纲;李晶;郑晶晶;阮祖亮;王建帅 - 北京交通大学
  • 2019-12-18 - 2021-06-22 - G02F1/01
  • 一种基于二维材料涂覆的工字型微结构光纤电光调制器。本发明属于通信用光纤器件领域,特别涉及光调制领域。调制器示意图如摘要附图,普通单模光纤包层3经过切割及研磨形成工字型结构,上下两层分别加工至距纤芯4相同的距离,保证光场主要部分在纤芯中传输;二维材料薄膜5分别刻写在硅基底1上表面及工字型光纤上侧,再将工字型光纤反向堆砌在基底上;电极2渡在硅支架6两侧以提供调制所需的电压。经过上述设置,通过对调制器施加不同电压,观察经过调制器后的光强变化,得到调制深度、调制电压、插入损耗等参数。该电光调制器通过工字型结构有效降低了插入损耗,双层涂覆二维材料能提高调制效率,降低调制电压。
  • 基于二维材料工字型微结构光纤电光调制器
  • [发明专利]一种基于石墨烯的混杂等离子波导-CN201911309163.7在审
  • 贺雪晴;周夏飞;宁提纲;裴丽;郑晶晶;李晶 - 北京交通大学
  • 2019-12-18 - 2021-06-22 - G02B6/10
  • 本发明实施例提供一种基于石墨烯的混杂波导结构,包括:上半波导结构和下半波导结构;所述下半波导结构包括位于下层的低折射率电介质110和平铺在所述下层低折射率电介质的石墨烯120;所述上半波导结构包括位于石墨烯之上的低折射率电介质110和位于所述低折射率电介质110之上的高折射率电介质130;所述低折射率电介质110的宽度和高折射率电介质130的宽度均小于30μm;所述低折射率电介质110和高折射率电介质130的交界面处设置有向下凹陷的凹槽,凹槽内为高折射率电介质130;所述低折射率电介质110为高密度聚乙烯(HDPE),所述高折射率材料130为砷化镓(GaAs)。
  • 一种基于石墨混杂等离子波导
  • [发明专利]一种具有微孔结构光纤的测量辅助装置-CN202110168580.5在审
  • 郑晶晶;裴丽;解宇恒;阮祖亮;王建帅;李晶;宁提纲 - 北京交通大学
  • 2021-02-07 - 2021-04-30 - G01M11/02
  • 本申请属于光纤测量领域,特别是涉及一种具有微孔结构光纤的测量辅助装置。目前向光子晶体光纤或微孔光纤注入匹配液,主要是通过毛细效应灌入,即将光纤的一端浸入匹配液,等待液体自发沿光纤微孔向另一端延伸。这种方法等待时间长,可处理的光纤长度短,对使用形成了比较明显的限制。本申请提供了一种测量辅助装置,包括相互连接的气压差形成部和紧密连接组件,所述紧密连接组件用于与光纤紧密连接,所述气压差形成部用于通过气压差将液体引入光纤中。通过简单结构和操作将气压差原理引入光纤微孔中的液体灌入过程,简化向光子晶体光纤及微孔光纤中注入液体的操作,并消除毛细效应注入方法导致的长度限制。
  • 一种具有微孔结构光纤测量辅助装置
  • [发明专利]一种基于氧化石墨烯薄膜相移光纤光栅的光调制器-CN202011440484.3在审
  • 裴丽;阮祖亮;李晶;宁提纲;王吉 - 北京交通大学
  • 2020-12-11 - 2021-03-26 - G02F1/01
  • 本发明涉及一种基于氧化石墨烯薄膜相移光纤光栅的光调制器,属于通信用光纤器件领域。该装置包括:G.652单模光纤1、微纳光纤2、布拉格光纤光栅3、相移光栅4、氧化石墨烯薄层5、波分复用器6、解波分复用器7、垂直腔面发射激光器8、信号光源9以及泵浦光源10。通过泵浦光源10或者垂直腔面发射激光器8对氧化石墨烯薄层5的激励,改变相移光栅4的输出,使得调制信号加载在信号光源9输出的信号光上。所述测量装置是全光纤器件可与光网络低损耗连接。同时,氧化石墨烯作为调制材料,具有超短响应时间、超宽波长调制范围和低功耗的优势。此外,所述测量装置是窄带滤波器,对其他波长无影响,因此能实现多个调制器级联,省去波分复用器。
  • 一种基于氧化石墨薄膜相移光纤光栅调制器
  • [发明专利]一种光纤掺杂浓度的测量装置-CN201910248590.2有效
  • 裴丽;何倩;宁提纲;郑晶晶;王建帅;常彦彪;解宇恒;郭智君 - 北京交通大学
  • 2019-03-29 - 2020-12-25 - G01N21/41
  • 本发明公开了一种光纤掺杂浓度的测量装置,属于光纤通信、图像处理领域。该装置由多波长光纤激光光源(1)、准直设备(2)和定量显微折射率测量设备(3)构成。本发明提出了利用光纤折射率分布,测量光纤掺杂浓度的方法。目前,光纤折射率测量装置基于单波长测量,测量结果只能反映光纤掺杂单一材料时的掺杂浓度。本发明采用多波长测量的方法,实现了多种掺杂光纤的掺杂浓度的测量。通过调节多波长光纤激光光源(1),得到不同波长下光纤折射率分布。将实际测量的光纤折射率分布值与根据Sellmeier掺杂公式得到的理论值进行对比,得出所测光纤的实际掺杂材料和浓度。
  • 一种光纤掺杂浓度测量装置

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