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]基于光子晶体光纤感知铁路现场作业防护无人值守系统-CN201510357531.0在审
  • 李超;李晶;宁提纲;袁瑾;马绍朔;张传彪 - 北京交通大学
  • 2015-06-25 - 2015-10-07 - B61L23/06
  • 一种基于光子晶体光纤感知铁路现场作业防护无人值守系统,适用于铁路施工、光纤传感等领域。该系统由测量模块和接收模块两部分组成,测量模块的激光源(1)的输出端接相位调制器(2)的输入端,相位调制器(2)的输出端接光子晶体光纤(3)的输入端,振动信号施加在光子晶体光纤上,光子晶体光纤(3)输出端接光电探测器(4)输入端,光电探测器(4)的输出端接信号处理模块(5)的输入端,信号处理模块(5)的输出端接无线发射模块(6)的输入端。接收模块的无线接收模块(7)的输出端接信号处理模块(8)的输入端,信号处理模块(8)的输出端接显示模块(9)和扬声器(10)。该系统采用光子晶体光纤感知技术能够精确定位来车的位置,具有低能源依赖性、抗电磁干扰、抗腐蚀等优点。避免瞭望条件差的山区线路、曲线地段,出现防护员通知现场施工人员不够及时避让事故的发生。
  • 基于光子晶体光纤感知铁路现场作业防护无人值守系统
  • [发明专利]基于无芯光纤感知铁路现场作业防护无人值守系统-CN201510357666.7在审
  • 宁提纲;李超;李晶;马绍朔;张传彪;袁瑾 - 北京交通大学
  • 2015-06-25 - 2015-10-07 - B61L23/06
  • 一种基于无芯光纤感知铁路现场作业防护无人值守系统,适用于铁路施工、光纤传感等领域。该系统由测量模块和接收模块两部分组成,测量模块的激光源(1)的输出端接相位调制器(2)的输入端,相位调制器(2)的输出端接无芯光纤(3)的输入端,振动信号施加在无芯光纤上,无芯光纤(3)输出端接光电探测器(4)输入端,光电探测器(4)的输出端接信号处理模块(5)的输入端,信号处理模块(5)的输出端接无线发射模块(6)的输入端。接收模块的无线接收模块(7)的输出端接信号处理模块(8)的输入端,信号处理模块(8)的输出端接显示模块(9)和扬声器(10)。该系统采用无芯光纤感知技术能够精确定位来车的位置,具有低能源依赖性、抗电磁干扰、抗腐蚀等优点。避免瞭望条件差的山区线路、曲线地段,出现防护员通知现场施工人员不够及时避让事故的发生。
  • 基于光纤感知铁路现场作业防护无人值守系统
  • [发明专利]基于细芯光纤感知铁路现场作业防护无人值守系统-CN201510357480.1在审
  • 李超;宁提纲;李晶;张传彪;马绍朔 - 北京交通大学
  • 2015-06-25 - 2015-10-07 - B61L23/06
  • 一种基于细芯光纤感知铁路现场作业防护无人值守系统,适用于铁路施工、光纤传感等领域。该系统由测量模块和接收模块两部分组成,测量模块的激光源(1)的输出端接相位调制器(2)的输入端,相位调制器(2)的输出端接细芯光纤(3)的输入端,振动信号施加在细芯光纤上,细芯光纤(3)输出端接光电探测器(4)输入端,光电探测器(4)的输出端接信号处理模块(5)的输入端,信号处理模块(5)的输出端接无线发射模块(6)的输入端。接收模块的无线接收模块(7)的输出端接信号处理模块(8)的输入端,信号处理模块(8)的输出端接显示模块(9)和扬声器(10)。该系统采用细芯光纤感知技术能够精确定位来车的位置,具有低能源依赖性、抗电磁干扰、抗腐蚀等优点。避免瞭望条件差的山区线路、曲线地段,出现防护员通知现场施工人员不够及时避让事故的发生。
  • 基于光纤感知铁路现场作业防护无人值守系统
  • [实用新型]一种基于光频率梳的WDM-ROF混合接入系统-CN201520196795.8有效
  • 张婵;宁提纲;李晶;袁瑾;李超;陈宏尧 - 北京交通大学
  • 2015-04-02 - 2015-07-15 - H04J14/02
  • 本实用新型公开一种基于光频率梳的混合接入WDM-ROF链路实现方案,主要用于Gb/s宽带毫米波通信系统中基站与中心站间无线信号的远距离传输。所述该方案如附图1所示,频率为10GHz的本振源同时驱动级联了相位调制器和强度调制器的电吸收调制器产生频率间隔为10GHz,平坦度小于1dB的光频率梳。利用一个波长等于光频率梳中心光载波的光栅滤波器和光环形器将中心光载波与其他载波成分分离,将5Gbit/s的下行链路数据信号调制到其他载波上,然后经光耦合器与中心载波合路,实现下行链路数据信号的调制。下行链路的光毫米波信号与上行链路的光载波经光纤链路传输到基站,由光环形器和光栅滤波器将中心光载波和其他光频率梳分离,前者预留为上行链路光源;后者经光电转换产生频率为40GHz的毫米波信号,由天线发射给用户。上行链路由低速的光调制器将2.5Gbit/s的有线信号调制到预留给上行链路的中心光载波上,由标准单模光纤链路传回中心站,在中心站,由低速的光电探测器将光信号转化为电信号。该方案的许多优点使其具有很好的应用前景。
  • 一种基于频率wdmrof混合接入系统
  • [实用新型]一种基于光梳和载波重用的ROF-PON全双工系统-CN201520196730.3有效
  • 张婵;宁提纲;郑晶晶;袁瑾;陈宏尧;李超 - 北京交通大学
  • 2015-04-02 - 2015-07-15 - H04J14/02
  • 本实用新型公开一种基于光梳和载波重用的ROF-PON全双工系统,所述该方案如附图1所示,频率为10GHz的本振源同时驱动级联了相位调制器和强度调制器的电吸收调制器产生频率间隔为10GHz,平坦的光梳。利用一个波长等于光梳中心载波的光栅滤波器和光环形器将中心载波与其他载波分离,分离后的中心载波分为两路,一路不加载任何信号载波重用作为下行链路的拍频光,另一路作为上行载波加载上行数据后由低速光电探测器转化为基带的电信号;将下行无线数据调制到除中心载波外的其他载波上,通过光纤传输给所述RN;RN接收到OLT发送的光信号,通过阵列波导光栅按波长的不同进行分离,选取任意一路承载下行数据的边带与未调制数据的中心载波合路,形成60GHz光毫米波ROF信号;该光毫米波ROF信号通过光电探测器光电转换后经过放大器和天线发射给无线用户。在该系统中利用光梳和载波重用,实现单光源和上下行光源共用的复用系统,能够实现经济性和系统性能的平衡。
  • 一种基于载波重用rofpon双工系统
  • [实用新型]一种基于相移光栅的单边带传输ROF系统装置-CN201220340628.2有效
  • 张婵;宁提纲;刘艳;郑晶晶 - 北京交通大学
  • 2012-07-13 - 2013-01-09 - H04B10/2575
  • 一种基于相移光栅的单边带传输ROF系统装置,适用于光纤通信、微波光子领域。解决了传统双边带传输有很大色散和载波抑制比的问题。激光器(1)的输出端接强度调制器(2)的光输入端,毫米波本振源(3)的输出端接强度调制器(2)的电调制端,强度调制器(2)的光输出端接光隔离器(4)的输入端,光隔离器(4)的输入端接环形器(7)的一端,环形器(7)的一端接相移光栅(5)的一端,环形器(7)的另一端接光电探测器(6),由强度调制器(2)输出的双边带调制信号经过相移光栅(5)后,其中一个边带被完全抑制,由相移光栅(5)输出的信号为严格单边带调制信号,最后在光电探测器处差频得到完全不受色散影响的毫米波信号。
  • 一种基于相移光栅边带传输rof系统装置
  • [实用新型]基于长周期光栅的多波长光纤激光器-CN201220178010.0有效
  • 温晓东;宁提纲;李晶;张婵;李超;油海东;王春灿 - 北京交通大学
  • 2012-04-24 - 2013-01-02 - H01S3/067
  • 基于长周期光栅的多波长光纤激光器,涉及一种光纤激光器,适用于光纤通信领域。解决了目前多波长光纤激光器的稳定性与低成本无法兼得的问题。该激光器包括有源光纤(1)、耦合器、刻写在耦合器的耦合区(2)的其中一根光纤上的第一至第N长周期光纤光栅(31、32、……、3N)、波分复用器和泵浦源(5)。各部分的连接方式为:有源光纤(1)的一端接波分复用器的第三端口(43),有源光纤(1)的另一端接耦合器的第三端口(23),耦合器的第二端口(22)接波分复用器的第二端口(42),波分复用器的第一端口(41)接泵浦源(5),激光从耦合器的第一端口(21)和耦合器的第四端口(24)输出。N=2~20的整数。
  • 基于周期光栅波长光纤激光器
  • [实用新型]基于长周期光纤光栅的光纤激光器-CN201220177240.5有效
  • 温晓东;宁提纲;裴丽;李晶;油海东;张婵;李超;王春灿 - 北京交通大学
  • 2012-04-24 - 2012-12-12 - H01S3/067
  • 基于长周期光纤光栅的光纤激光器,涉及一种光纤激光器,适用于光纤通信领域。解决了目前的光纤激光器面临稳定性与低成本无法兼得的问题。该激光器包括有源光纤(1)、耦合器、刻写在耦合器的耦合区(2)的其中一根光纤上的长周期光纤光栅(3)、波分复用器和泵浦源(5)。耦合器的第一端口(21)和耦合器的第三端口(23)同处于耦合器的同一根光纤上。各部分的连接方式为:有源光纤(1)的一端接波分复用器的第三端口(43),有源光纤(1)的另一端接耦合器的第三端口(23),耦合器的第二端口(22)接波分复用器的第二端口(42),波分复用器的第一端口(41)接泵浦源(5),激光从耦合器的第一端口(21)和耦合器的第四端口(24)输出。
  • 基于周期光纤光栅激光器
  • [实用新型]基于双芯光纤的上下话路器-CN201220151784.4有效
  • 张婵;温晓东;宁提纲;李晶;油海东;李超;王春灿 - 北京交通大学
  • 2012-04-11 - 2012-12-05 - G02B6/28
  • 基于双芯光纤的上下话路器,涉及一种光上下话路器,适用于光通信领域。解决了目前的光上下话路器面临结构复杂、体积大、制作难度大、成本高、插入损耗大,不同波长信道的隔离度差的问题。该上下话路器包括双芯光纤,其中双芯光纤包括第一光敏纤芯(41)和第二光敏纤芯(42),分别刻写在第一光敏纤芯(41)和第二光敏纤芯(42)上的第一闪耀光纤光栅(51)和第二闪耀光纤光栅(52)。第一光敏纤芯(41)的左端为1端口(1),右端为4端口(4);第二光敏纤芯(42)的左端为3端口(3),右端为2端口(2)。1端口(1)为下话路输入端口,2端口(2)为下话路输出端口,3端口(3)为上话路输入端口,4端口(4)为上话路输出端口。
  • 基于光纤上下话路器
  • [实用新型]基于硅基环形谐振腔的高阶高斯脉冲光学发生装置-CN201220233625.9有效
  • 油海东;宁提纲;陈宏尧 - 北京交通大学
  • 2012-05-23 - 2012-12-05 - H04B10/155
  • 基于硅基环形谐振腔的高阶高斯脉冲光学发生装置,涉及光纤通信、微波光子技术。该装置包括:比特序列发生器(1)、高斯脉冲发生器(2)、射频信号功分器(3)、连续波激光器(4)、射频信号移相器(5)、马赫增德尔调制器(6)、第一硅基环形谐振腔一阶光微分器(71)、第二硅基环形谐振腔一阶光微分器(72)…第N硅基环形谐振腔一阶光微分器(7N)、光电检测器(8)。以上各器件依次相连,其中第一硅基环形谐振腔一阶光微分器(71)、第二硅基环形谐振腔一阶光微分器(72)…第N硅基环形谐振腔一阶光微分器(7N)构成N阶光微分器。马赫增德尔调制器6输出的高斯脉冲经过N阶光微分器后,产生高阶高斯脉冲。
  • 基于环形谐振腔高阶高斯脉冲光学发生装置
  • [实用新型]基于闪耀光纤光栅的准环行器-CN201220174876.4有效
  • 温晓东;宁提纲;裴丽;李晶;王春灿;张婵;郑晶晶;李觉灵 - 北京交通大学
  • 2012-04-23 - 2012-11-14 - G02B6/34
  • 基于闪耀光纤光栅的准环行器,涉及一种光环行器,适用于光纤通信领域。解决了目前的光环行器结构复杂、体积大、制作难度大、成本高、插入损耗大的问题。该准环行器包括光敏光纤(51)、光纤(52)、在光敏光纤(51)上用紫外光刻写的闪耀光纤光栅(4)。光敏光纤(51)和光纤(52)处于同一平面内平行放置,边沿最近距离为h;闪耀光纤光栅(4)与光纤成θ角度。其中0≤h≤10cm,0°<θ<45°或45°<θ<90°。光敏光纤(51)和光纤(52)均置于空气、水、折射率小于等于光纤包层折射率的折射率匹配液或石英晶体中。光敏光纤(51)的左端为该准环行器的1端口(1),光纤(52)的右端为2端口(2),光纤(52)的左端为3端口(3)。
  • 基于闪耀光纤光栅环行器
  • [实用新型]一种3MZ双电极调制器双路毫米波RoF系统-CN201220001198.1有效
  • 杨龙;裴丽;宁提纲;李晶;陈宏尧;油海东;李超 - 北京交通大学
  • 2012-01-03 - 2012-10-31 - H04B10/12
  • 一种3MZ双电极调制器双路毫米波RoF系统,涉及光载无线通信领域。解决了现有RoF系统噪声大、误码率高的问题。本系统第一MZ双电极调制器分别与激光器、第一偏置电压源、第一射频放大器、第一π移相器、地、第一3dB耦合器输入接。第二MZ双电极调制器分别与第二射频放大器、第二π移相器、强度调制器、地、第一3dB耦合器输出接。第三MZ双电极调制器分别与第三射频放大器、第三π移相器、第二偏置电压源、地、第一3dB耦合器输出、第二3dB耦合器输入接。第二交织器一路输出通过第一光电转换器、第一滤波器、第一毫米波放大器与第一毫米波天线接,另路通过第二光电转换器、第二滤波器、第二毫米波放大器与第二毫米波天线接。系统用于噪声小、误码率低的RoF系统。
  • 一种mz电极调制器毫米波rof系统

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