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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  • [实用新型]一种低噪声可调输出电流数模转换电路-CN202321462703.7有效
  • 王博浩;黄小伟;夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2023-06-09 - 2023-10-24 - H03M1/66
  • 本申请提供一种低噪声可调输出电流数模转换电路,包括电源模块、ploy电流生成模块、电流源及R‑2R ploy电阻网络模块、压流转换模块、电流可调放大模块,电源模块为ploy电流生成模块提供基准电压,ploy电流生成模块生成ploy电流输入到电流源及R‑2R ploy电阻网络模块;电流源及R‑2R ploy电阻网络模块将ploy电流转换为电压输出到压流转换模块;压流转换模块隔离噪声,并将电流源及R‑2R ploy电阻网络模块输出电压转换为电流输出到电流可调放大模块;电流可调放大模块放大并输出电流。在‑40℃~100℃范围内,实现了高线性度的电流输出、连续变换的精准电流控制,且减小了版图面积。隔离了前端噪声,实现了低噪声、低功耗。三处可修调,扩大了可输出电流范围。
  • 一种噪声可调输出电流数模转换电路
  • [发明专利]一种边缘耦合器-CN202110087982.2有效
  • 郑俊守;周奇;黄小伟;王宗旺;夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-01-22 - 2023-02-28 - G02B6/122
  • 本发明设计一款边缘耦合器,可以直接与激光器耦合,也可以迁移应用到各种需要模斑变换的光路耦合场景。该边缘耦合器在垂直方向上设计了两层波导阵列结构,在波导阵列光输出端设计聚光波导结构,该聚光波导将两层波导阵列结构的光聚合,并输出耦合后的光束。该聚光波导可以通过光刻工艺直接与两层波导阵列物理连接,可以利用古斯‑汉欣线移原理耦接。当聚光波导采用古斯‑汉欣线移原理耦接光路时,将聚光波导设计在两层波导阵列结构之间,其光输入端与波导阵列光输出端部分重叠且具有间隙。采用本发明设计的边缘耦合器,将能实现光路的直接耦合,省掉了模斑转换透镜,使封装工艺更简单,封装尺寸更小。
  • 一种边缘耦合器
  • [发明专利]一种掺杂结构阵列及光调制器-CN202010998456.7有效
  • 郑俊守;黄小伟;夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2020-09-22 - 2022-09-20 - G02F1/025
  • 本发明公开了一种掺杂结构阵列及光调制器,掺杂结构阵列包括基板,设置在基板上面的第一半导体、第二半导体;第一半导体外接电极平行设置于第一方向,且与第一半导体接触;第二半导体外接电极与所述第一半导体外接电极平行于同一平面,且与第二半导体接触;所述第一半导体与第二半导体交错排列为第一半导体、第二半导体阵列,以使阵列中的第一半导体两两接触、第二半导体两两接触。通过增大/多载流子耗散区,从而增大光场所在区域与载流子耗散区重合面积,以提高电光调制器的调制效率。同时优化了外接电极结构,减小了调制器芯片体积,能够很好的适应高集成度芯片发展趋势。
  • 一种掺杂结构阵列调制器
  • [发明专利]一种硅基光电芯片-CN202110346396.5有效
  • 黄小伟;王宗旺;郑俊守;夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-03-31 - 2022-06-14 - H01S5/026
  • 本发明提供了一种硅基光电芯片,将激光机构、激光耦合器、光调制器、光波导、光调制器驱动电路、控制电路集成于同一硅基半导体材料中,实现光电芯片单片集成,能够优化光收发性能、减小封装尺寸。为了进一步优化单片集成硅基光电芯片的性能,进一步将激光机构内的光波导层进行优化,采用缓冲光波导层,作为激光机构发光部分三五族化合物层与硅基衬底直接的晶格匹配缓冲带,以增加激光机构的寿命。针对性解决散热问题,可以将缓冲光波导层设计为散热材料或者在缓冲光波导层中增加散热层,以提高硅基光电芯片的散热能力。
  • 一种光电芯片
  • [实用新型]一种光模块的多路控制集成系统-CN202123225859.7有效
  • 夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-12-21 - 2022-06-10 - H04B10/25
  • 本申请设计了新的单一主控芯片结构,将外部分立的各组件功能集成到单一的控制系统中,实现对光模块中的光调制单元、激光单元、光检测单元等的统一控制。减小了光模块的PCB面积,解决了高速光模块中的多路电流源与电压源的控制、光模块温度控制、低功耗与小型化的问题。多路控制集成系统包括:连接控制单元的调制器控制模块,接收并转换对调制器的控制信号,实现对调制器的电源控制。用于接收控制单元发送的对激光器的控制信号的激光器控制模块,实现对激光器的电源控制;连接控制单元的监控二极管模块,接收控制单元发送的对监控光电二极管的电源控制信号;监控光模块温度的温度检测控制模块,该温度检测控制模块连接控制单元。
  • 一种模块控制集成系统
  • [实用新型]一种高阶调制器-CN202123260551.6有效
  • 王宗旺;段耀宇;夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-12-23 - 2022-06-10 - G02F1/225
  • 本申请披露一种高阶调制器,采用一颗驱动芯片将电信号加载到多段调制器上,复杂的高阶信号无需在电域经驱动芯片合成,而是在调制器光波导合成高阶光信号。具体的高阶调制器包括引导光输入的输入光波导、引导光输出的输出光波导,输入光波导在其光输出端被分为第一调制臂、第二调制臂,光束经第一调制臂、第二调制臂调制加载信号,由输出光波导合束并输出。第一调制臂与第二调制臂分别由至少被分为2段的第一电极、第二电极控制,第一电极提供至少2个电信号加载到第一调制臂,第二电极提供至少2个电信号加载到第二调制臂。输入光波导、输出光波导为硅波导,并包覆于二氧化硅包层中。
  • 一种调制器
  • [实用新型]一种带调压功能的APD偏置电路-CN202123225913.8有效
  • 夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-12-21 - 2022-05-27 - G05F1/567
  • 本申请披露了一种带调压功能的APD偏置电路,通过对APD偏置电路的结构设计,实现偏置电路的偏置电压可调。APD偏置电路包括电源芯片,耦接于电源芯片的至少一颗APD芯片,耦接于电源芯片的电流监控模块;依次耦接于芯片电压输入端的电感、续流二极管,续流二极管经电容接地,耦接于电源芯片的电压调节模块,包括至少一组调压电阻与至少一组电压信号发生器,每一个电压信号发生器经每一个调压电阻控制对应的一颗APD芯片偏置电压。耦接于电流监控模块的模数转换单元;温度采集模块,连接于模数转换单元;电压信号发生器与模数转换单元集成于微处理单元;电源芯片经上拉电阻组外接二进制同步串行总线,二进制同步串行总线控制每一颗APD芯片。
  • 一种调压功能apd偏置电路
  • [实用新型]一种TEC驱动电路-CN202123228637.0有效
  • 夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-12-21 - 2022-05-27 - G05D23/24
  • 本申请披露了一种TEC驱动电路,包括内部逻辑电路连接于基板,包括第一TEC驱动电路、第二TEC驱动电路,第一TEC驱动电路经线性电源输出端LDR1、开关电源输出端SW1分别与基板电连接,第二TEC驱动电路经线性电源输出端LDR2、开关电源输出端SW2分别与基板电连接;包括第一PID闭环控制系统、第二PID闭环控制系统,分别与基板连接;包括用于设定并检测第一TEC温度的第一温度设定检测系统,用于设定并检测第二TEC温度的第二温度设定检测系统。输入滤波电路,用于滤除输入电压的纹波和噪声。采用独立的驱动电路,同时实现多个器件控温,降低功耗,节省了芯片面积,并提高可靠性。每个目标器件均有一个温度控制温度后的温度指示信号器,方便芯片温度监控。
  • 一种tec驱动电路
  • [发明专利]一种应用于硅光芯片的耦合结构-CN202210059610.3在审
  • 夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2022-01-19 - 2022-05-10 - G02B6/14
  • 本申请提出一种耦合结构,包括设置在衬底上的至少两层氮氧化硅层,每一层氮氧化硅层在光输入端配合实现光的耦合。每一层氮氧化硅层沿着垂直于衬底平面的方向叠置,越接近衬底的氮氧化硅层中的氧原子数量与氮原子数量之比值越小。设计包层作为耦合结构的最外层结构,与衬底配合将光束限制在至少两层的氮氧化硅层中,在一些实施例中,包层采用二氧化硅材质。避开了超窄波导刻蚀精度要求高的难题,在维持原有的工艺精度条件下同时实现光波导与单模光纤之间的超低耦合损耗,不用提高刻蚀工艺精度,且该结构对光的能量强度和温度变化都不敏感,可以在恶劣环境下实现相当高的耦合效率、超高的带宽且偏振不敏感。
  • 一种应用于芯片耦合结构
  • [发明专利]一种SOC开发流程-CN202111573365.X在审
  • 夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-12-21 - 2022-04-26 - G06F30/398
  • 本发明公开了一种SOC开发流程,其特征是包括:开始阶段:时间线和架构准备;执行阶段:生成模块文件和开发UVM测试用例;回归阶段:开发模板和芯片的约束条件、网表生成和进行收敛要求判断;最后阶段:完成STA、LVS、DRC、LEC、时序、IR Drop和物理检查以及进行测试判断。本发明提供一种减少芯片设计过程失误,提高流片的成功率并且缩短了芯片开发周期的一种SOC开发流程。
  • 一种soc开发流程
  • [发明专利]一种工艺不敏感调制器-CN202111488082.5有效
  • 夏晓亮;黄小伟 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-12-08 - 2022-04-05 - G02F1/035
  • 本申请提供了一种工艺不敏感调制器,包括经耦合区耦合的闭合波导与条形波导,耦合区包括第一固定宽度波导段、第二固定宽度波导段、第三固定宽度波导段、第四固定宽度波导段、第一渐变宽度波导段、第二渐变宽度波导段;第一固定宽度波导段、对称设置在第一固定宽度波导段两侧的第一渐变宽度波导段、对称设置在第一渐变宽度波导段两侧的第二固定宽度波导段设置于耦合区中的闭合波导中;第三固定宽度波导段、对称设置在第三固定宽度波导段两侧的第二渐变宽度波导段、对称设置在第二渐变宽度波导段两侧的第四固定宽度波导段设置于耦合区中的条形波导中。降低闭合波导与条形波导间隔对耦合系数的影响,解决调制器性能受制造工艺影响较大的问题。
  • 一种工艺敏感调制器
  • [发明专利]一种调制器及实现PAM4调制的方法-CN202111488087.8有效
  • 夏晓亮;黄小伟 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-12-08 - 2022-03-22 - H04B10/524
  • 本申请旨在提供一种结构紧凑、尺寸小、能够实现高阶调制的调制器及实现PAM4调制格式的方法,调制器包括至少一个环形波导、直形波导,至少一个环形波导中的每一个环形波导均与直形波导耦合,环形波导一侧接第一外接掺杂结构、第一内接掺杂结构,环形波导另一侧接第二外接掺杂结构、第二内接掺杂结构;第一外接掺杂结构、第一内接掺杂结构控制的环形波导段为第一环形波导段,第二外接掺杂结构、第二内接掺杂结构控制的环形波导段为第二环形波导段。实现了器件小型化,并且配合分段环形波导各长度设计与环形波导个数设计,可以排列组合实现各种类型的高阶信号调制,同时具备小型化与高阶信号调制效果。
  • 一种调制器实现pam4调制方法
  • [发明专利]一种光模块监控方法-CN202111242890.3有效
  • 夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-10-25 - 2022-01-11 - H04B10/073
  • 本发明公开了一种光模块监控方法,监控模块采集至少一个光模块的监控信息,至少一个监控模块响应于控制器的读取信号,将监控信息发送给控制器,控制器内设有与监控模块对应的监控信息输入端,控制器为每个信息输入端匹配一个基础读取频率,并将控制器信息输入端与读取频率的对应关系放入基础读取频率库,控制器对监控信息分析并存储,在控制器监测到异常信号时,对异常信号进行统计分析,生成光模块异常数据排行表。本发明提供一种对光模块机进行高效率实时监测和对光模块异常数据统计分析的光模块监控方法。
  • 一种模块监控方法
  • [发明专利]一种数模转换控制方法及系统-CN202111127704.1有效
  • 黄小伟;夏晓亮 - 杭州芯耘光电科技有限公司
  • 2021-09-26 - 2022-01-04 - H03M1/76
  • 本发明公开了一种数模转换控制方法及系统,控制器将接收到的数字信号转换为一级信号、中间信号和输出信号;控制器根据一级信号的数值开启主分压组中对应的主开关组,控制器根据中间信号的数值开启中间分压组中对应的中间开关组,控制器根据输出信号的数值开启输出组中对应的模拟信号的输出开关。系统包括:主分压组,主分压组用于将基准电压分成若干个电压段;副分压组,副分压组可切换的将主分压组的电压段分成若干副电压段;控制器,控制器为副分压组切换合适的主分压组电压段,并根据数字信号数值选择副电压段的电压输出为模拟信号。本发明提供一种可实现高精度数字‑模拟信号转换,且占用少量空间的数模转换控制方法及系统。
  • 一种数模转换控制方法系统

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