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]基于光子晶体缺陷态的飞秒/阿秒级全光开关及其设计方法-CN202310593359.3在审
  • 蒋寻涯;黄俊铭;史雪漾;李云林 - 复旦大学
  • 2023-05-24 - 2023-08-18 - G02F1/35
  • 本发明属于全光信息技术领域,具体为基于光子晶体缺陷态的飞秒/阿秒级全光开关及其设计方法。本发明设计方法包括:设定带有非线性材料的含缺陷光子晶体结构作为超快全光开关的结构;当信号脉冲入射到该全光开关结构、并透射和反射的过程中,确定反射率最大的泵浦脉冲加入时间,并把这个状态记为一个标准开状态,把无泵浦脉冲情况下低反射率状态记为标准的关状态。本发明的关键特点是泵浦脉冲造成的介电常数变化持续时间极短,远小于中心频率在光子晶体中的驻留时间,而且利用缺陷态的反射率高和低状态作为判断开、关状态的依据。本发明还提供飞秒/阿秒级的、利用动态调制机制的、基于光子晶体缺陷态反射率变化的超快全光开关。
  • 基于光子晶体缺陷阿秒级全光开关及其设计方法
  • [发明专利]一种吸波材料的数值建模方法-CN202111587275.6在审
  • 蒋寻涯;姜天一;韩文达;许秀科;陈娜 - 上海东峻信息科技有限公司
  • 2021-12-23 - 2022-04-12 - G06F30/27
  • 本发明涉及一种吸波材料的数值建模方法,往单一基底材料空间中的随机位置填充一定数量的半径满足一定范围分布的空气小球,小球表面生长一层一定厚度的导电材料。实现过程是首先指定一个固定大小的区域用于吸波材料建模,然后设置吸波材料中填充小球的数量,半径分布函数,小球之间的相交关系,小球表面生长导电材料层的厚度,然后设置随机数种子,将小球随机填充到基底材料空间中。如果小球的填充率未达到要求,可以修改填充小球的参数,重复进行多次小球填充操作,直到小球的填充率达到要求为止。本发明实现了内部存在许多不规则且无序排列的缝隙孔洞,具有极其复杂的拓扑结构的吸波材料的快速建模,能够模拟真实的吸波材料的内部结构。
  • 一种材料数值建模方法
  • [发明专利]一种非线性效应放大和探测电子超快过程的方法-CN201811539628.3有效
  • 蒋寻涯;窦宇身;汝广喆;李裘粹 - 复旦大学
  • 2018-12-17 - 2022-01-28 - G02F1/35
  • 本发明属于光子晶体非线性调制技术领域,具体为一种非线性效应放大和探测电子超快过程的方法。本发明方法包括:选定包含非线性材料的光子晶体系统,选取某个低透射率的频率,选取超短的泵浦和信号脉冲,泵浦脉冲时间长度明显小于信号脉冲在光子晶体中的驻留时间,通过控制泵浦脉冲在某些特定时间到达,从而放大非线性调制效应,并且可以观察非线性材料内部电子超快过程。本发明方法所产生的透射率显著变化是一种新“动态调制机制”造成的;只有在特定时间进行泵浦,该相位会破坏透射场一阶脉冲与高阶脉冲之间的“相干相消”,从而导致透射率大幅上升。本发明方法都具有普适性,对材料参数、光子晶体或多散射体系统的组成、结构参数等并不敏感。
  • 一种非线性效应放大探测电子过程方法
  • [发明专利]接近零频率及虚频率的共振腔及相关器件-CN202110009643.2有效
  • 蒋寻涯;熊浪浪;张禹;蒋媛媛;王贤俊 - 复旦大学
  • 2021-01-05 - 2021-10-26 - G02B5/00
  • 本发明属于共振腔技术领域,具体为接近零频率及虚频率的共振腔及相关器件。本发明是在传统法布里珀罗共振腔中插入一个等效界面,通过三层界面共振腔达到可接近零频率及虚频率的共振,形成可接近零频率及虚频率的共振腔;通过等效界面的传输矩阵,计算出该共振腔的透射率及反射率,获得等效界面的几何或材料参数满足接近零频率或虚频率时候共振条件,从而通过调节等效界面的几何或材料参数来实现接近零频率或虚频率的共振。本发明的相关器件包括使用所述共振腔的深亚波长宽频透射体,以及由所述共振腔周期排列组成的具有接近零频率及虚频率拓扑奇异点的周期结构;该周期结构引入损耗,得到可以完美吸收波的宽频亚波长吸波器。
  • 接近频率共振相关器件
  • [发明专利]一种光子晶体分光器件及其设计方法-CN201910820406.7有效
  • 蒋寻涯;刘珈汐;祁兴超;狄逸舟 - 复旦大学
  • 2019-09-01 - 2021-06-22 - G02B27/00
  • 本发明涉及光电子和电磁波通信技术,尤其涉及一种光子晶体分光器件、一种光子晶体分光器件的设计方法,以及一种计算机可读介质。本发明提供的上述光子晶体分光器件的设计方法,包括步骤:获取光子晶体的等频图,所述等频图指示所述光子晶体的分辨率参数的分布情况;根据所述等频图中等频线的结构确定目标等频线;对所述目标等频线进行曲线拟合;根据拟合的曲线确定入射光束的理想宽度;以及根据所述光子晶体分光器件的目标分辨率和所述入射光束的理想宽度确定所述光子晶体分光器件的尺寸。本发明能够限制光束在光子晶体分光器件中的展宽现象,从而提高光子晶体分光器件的分辨率,并实现光子晶体分光器件的小型化。
  • 一种光子晶体分光器件及其设计方法
  • [发明专利]一种焦距大幅可调的光子晶体透镜及其设计方法-CN201710011883.X有效
  • 蒋寻涯;高胜;窦宇身;李裘粹 - 复旦大学
  • 2017-01-08 - 2019-05-31 - G02B1/00
  • 本发明属于光电子、光通信等技术领域。具体为一种焦距大幅可调的光子晶体透镜及其设计方法。本发明设计方法包括:初步选定光子晶体材料和结构,获得等频图,找到频率敏感自准直区域;针对实际需要工作频率区间和入射角范围,确定工作相空间;对光子晶体进行结构参数和材料参数优化设计,使得等频线曲率对光子晶体材料折射率的敏感度尽可能大,同时避免在工作相空间内出现等频线简并;根据所选材料特性,选择合适的方式,改变光子晶体组成材料的折射率,进而改变光束聚焦点或虚焦点的位置。在相同条件下,本方案所需折射率的变化比块体材料或普通光子晶体要小多个数量级,易于实现。本设计集成性好,能应用于光束调焦、光束宽度控制、敏感探测等领域。
  • 一种焦距大幅可调光子晶体透镜及其设计方法
  • [发明专利]一种频率敏感自准直现象的实现方法-CN201710489115.5有效
  • 蒋寻涯;高胜;汝广喆;刘珈汐 - 复旦大学
  • 2017-06-24 - 2019-05-31 - G02B1/00
  • 本发明属于电磁波技术领域,具体为频率敏感自准直现象的实现方法。本发明设计方法包括:初步选定二维光子晶体晶格结构和材料参数,计算其TM模式下各个能带的等频图;通过调节光子晶体结构参数和材料参数,寻找到敏感自准直现象,即包含敏感自准直等频线的一组“灯笼状”等频线;建立光子晶体平板结构,结构和材料参数与前述二维光子晶体相同,在平板结构上下覆盖金属板(膜);确定该平板结构的厚度,保证在厚度方向为单模。在微波段、THz波段、红外和可见光波段,如此上下覆盖金属板、有限厚度三维结构的TM模式能带特性与二维光子晶体的很相似,从而同样具有频率敏感自准直现象。由于该结构制备方法简单,其频率敏感自准直现象可广泛用于电磁波各个领域。
  • 一种频率敏感现象实现方法
  • [发明专利]基于石墨烯的可调光致透明波导结构-CN201510116915.3有效
  • 蒋寻涯;王林;李伟 - 复旦大学;中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2015-03-17 - 2019-02-01 - G02F1/01
  • 本发明提供一种基于石墨烯的可调光致透明波导结构,至少包括:石墨烯波导、第一石墨烯带及第二石墨烯带;第一石墨烯带及第二石墨烯带位于石墨烯波导的同一侧,且均平行于石墨烯波导;第一石墨烯带与石墨烯波导具有第一预设间距,第二石墨烯带与石墨烯波导具有第二预设间距。本发明通过采用了石墨烯波导结构,并在所述石墨烯波导同一侧设置具有预设间距的第一石墨烯带及第二石墨烯带,相对于金属结构,其能够通过调整所述第一石墨烯带及所述第二石墨烯带的费米能级动态调制光致透明的频率范围;相对于其他类型的平面结构,本发明的波导结构尺寸更小,更易于制作和集成;同时在本发明的结构中,能够同时实现对称和非对称的光致透明窗口。
  • 基于石墨调光透明波导结构

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