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]集拉曼光谱快速成像和深层光谱快速检测于一体的便携式光路系统-CN201910701727.5有效
  • 王爽;秦杰;余凡;李洁;王凯歌;贺庆丽 - 西北大学
  • 2019-07-31 - 2022-03-01 - G01N21/65
  • 本发明公开了一种集拉曼光谱快速成像和深层光谱快速检测于一体的便携式光路系统,其包括:第一光束准直器、伸缩套筒、带通滤波片、凸透镜、锥透镜、二向色镜、第二光束准直器、成像透镜、光纤束、消色差双胶合透镜对和一维扫描振镜,其中,凸透镜和锥透镜均以可插拔的形式安装在伸缩套筒内,二向色镜的反光面朝向伸缩套筒,第二光束准直器和成像透镜分别安装在二向色镜的反射光和透射光出光口处,光纤束安装在成像透镜的另一端,采集端和检测端的光纤分别呈正方和长方形阵列排布,消色差双胶合透镜对安装在光纤束的光谱检测端,一维扫描振镜安装在透镜对的另一端。本发明的有益之处在于:体积小巧,方便携带移动,并且成像和检测速度较快。
  • 集拉曼光谱快速成像深层检测一体便携式系统
  • [发明专利]可调谐小波长间隔等功率双波长光纤激光器-CN201310140647.X无效
  • 冯选旗;冯晓强;齐新元;张尧;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2013-04-22 - 2013-09-25 - H01S3/067
  • 本发明公开了可调谐小波长间隔等功率双波长光纤激光器,包括第一光纤环形镜、光纤固定牵拉支架、三角形振动传递器、压电陶瓷、垫块、射频电源、双包层非掺杂光纤、双包层掺杂光纤、波分复用器、泵浦源、第二光纤环形镜、输出尾纤、准直透镜、反射光栅、第一光功率计、第二光功率计和自动频率控制电路;光纤环形镜、双包层非掺杂光纤、双包层掺杂光纤、波分复用器的复用端依次熔接,波分复用器的泵浦端与泵浦源熔接,波分复用器的信号端与第二光纤环形镜熔接;自动频率控制电路连接射频电源;本发明采用无分立元件的全光纤结构,无插入损耗,具有光束质量好、输出功率高、结构紧凑、性能稳定可靠,可实现小间隔可调谐双波长等功率激光输出。
  • 调谐波长间隔功率光纤激光器
  • [发明专利]超声诱导长周期光纤光栅调Q脉冲和连续两用光纤激光器-CN201310140650.1有效
  • 冯选旗;冯晓强;齐新元;张尧;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2013-04-22 - 2013-08-21 - H01S3/067
  • 本发明公开一种超声诱导长周期光纤光栅调Q脉冲和连续两用光纤激光器,包括全反射光纤光栅、双包层掺杂光纤、波分复用器、泵浦源、输出光纤光栅和输出尾纤;还包括超声诱导长周期光纤光栅:包括固定支架、锯齿形金属板、压电陶瓷、射频电源和调节螺丝;压电陶瓷置于调节螺丝顶部,双包层掺杂光纤置于锯齿形金属板的锯齿面上,且双包层掺杂光纤的长度方向与锯齿面上锯齿周期长度一致;通过旋转调节螺丝调整锯齿形金属板的高度,使锯齿面将双包层掺杂光纤顶在固定支架的顶板下表面,压电陶瓷连接射频电源。本发明为全光纤结构,无插入损耗,同时可实现连续与脉冲双运转,具有光束质量好、输出功率高、结构紧凑、性能稳定可靠的优点。
  • 超声诱导周期光纤光栅脉冲连续两用激光器
  • [发明专利]磁力诱导长周期光纤光栅调Q脉冲和连续两用光纤激光器-CN201310141661.1无效
  • 冯选旗;冯晓强;齐新元;张尧;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2013-04-22 - 2013-08-21 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种磁力诱导长周期光纤光栅调Q脉冲和连续两用光纤激光器,包括首尾相连的泵浦源、全反射光纤光栅、双包层掺杂光纤、输出光纤光栅和输出尾纤;还包括磁力诱导长周期光纤光栅:包括周期性铁质部件、线圈和铁芯,线圈绕在铁芯外,周期性铁质部件置于铁芯上,双包层掺杂光纤的尾端夹在周期性铁质部件和支架间。本发明在线圈通电时,双包层掺杂光纤被挤压形成长周期光纤光栅,使双包层掺杂光纤内损耗增大,提高激光器振荡阈值,增加纤芯内储能。当通上周期性方波周期性方波电流时形成周期性出现的长周期光纤光栅,从而形成具有重复性的激光调Q输出。当线圈不通电时,激光器又可作为连续激光器使用。
  • 磁力诱导周期光纤光栅脉冲连续两用激光器
  • [发明专利]小波长间隔的等功率双波长光纤激光器-CN201310140515.7无效
  • 冯选旗;冯晓强;齐新元;白晋涛;贺庆丽;张尧 - 西北大学
  • 2013-04-22 - 2013-08-21 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种小波长间隔的等功率双波长光纤激光器,光纤环形镜的、双包层非掺杂光纤、双包层掺杂光纤和波分复用器的复用端首尾相连依次熔接,波分复用器与泵浦源、第二光纤环形镜熔接;第一光纤环形镜与波分复用解复用器的输入相连,波分复用解复用器与第一光功率计、第二光功率计相连,分别连接自动频率控制电路,自动频率控制电路连接射频电源;所述光纤固定牵拉支架包括左瓣和右瓣;双包层非掺杂光纤绕在光纤固定牵拉支架槽中,三角柱支架置于压电陶瓷上;压电陶瓷连接射频电源。本发明采用无分立元件的全光纤结构,无插入损耗,具有光束质量好、输出功率高、结构紧凑、性能稳定可靠,同时可实现小间隔双波长等功率激光输出。
  • 波长间隔功率光纤激光器
  • [发明专利]基于射频调制长周期光栅调Q脉冲和连续两用光纤激光器-CN201310140514.2无效
  • 冯选旗;冯晓强;齐新元;张尧;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2013-04-22 - 2013-08-21 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种基于射频调制长周期光栅调Q脉冲和连续两用光纤激光器,包括泵浦源、全反射光纤光栅、双包层掺杂光纤、射频调制长周期光纤光栅、输出光纤光栅和输出尾纤,上述各部件首尾相连依次熔接;射频调制长周期光纤光栅包括双包层非掺杂光纤、光纤固定牵拉支架、三角柱支架、压电陶瓷和射频电源;光纤固定牵拉支架包括左瓣、右瓣;双包层非掺杂光纤盘绕在光纤固定牵拉支架上,压电陶瓷连接射频电源。本发明采用射频调制方式形成的长周期光纤光栅调Q光纤激光器,光纤激光器没有插入分立元件的全光纤结构,无插入损耗,同时该激光器可实现连续与脉冲双运转,具有光束质量好、输出功率高、结构紧凑、性能稳定可靠的优点。
  • 基于射频调制周期光栅脉冲连续两用光纤激光器
  • [发明专利]可调谐差频THZ光纤激光器-CN201310141716.9无效
  • 冯选旗;冯晓强;齐新元;张尧;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2013-04-22 - 2013-08-21 - H01S3/067
  • 本发明公开一种可调谐差频THZ光纤激光器,光纤环形镜、双包层非掺杂光纤、双包层掺杂光纤、波分复用器的复用端依次熔接,波分复用器的泵浦端与泵浦源熔接,波分复用器的信号端与第二光纤环形镜熔接,第二光纤环形镜与输出尾纤相连;第一光纤环形镜的第2臂与准直透镜中心共线,且第一光纤环形镜第2臂出光端点位于准直透镜的前焦点,第一光功率计和第二光功率计分别连接自动频率控制电路;输出尾纤、聚焦透镜、THz差频晶体、滤波片、THz波透镜和THz波探测器依次共线排列。压电陶瓷连接射频电源。本发明的可调谐差频THZ光纤激光器不仅具有设备简单、结构紧凑、可室温运转,且具有稳定性和可靠性高、波束质量好等优点。
  • 调谐thz光纤激光器
  • [发明专利]具有功率稳定控制的射频调制可调谐全光纤激光器-CN201310141663.0无效
  • 冯选旗;冯晓强;齐新元;张尧;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2013-04-22 - 2013-08-21 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种具有功率稳定控制的射频调制可调谐全光纤激光器,光纤环形镜、双包层非掺杂光纤、双包层掺杂光纤、波分复用器的信号光通道和第二光纤环形镜首尾相连依次熔接,第一光纤环形镜的第2臂与光功率计相连,光功率计连接可控制半导体激光器电源,可控制半导体激光器电源连接泵浦源;泵浦源与波分复用器的泵浦光通道熔接,第二光纤环形镜的第2臂与输出尾纤相连;双包层非掺杂光纤绕在光纤固定牵拉支架;压电陶瓷连接射频电源。本发明采用无分立元件的全光纤结构,无插入损耗,具有光束质量好、输出功率高、结构紧凑、性能稳定可靠的优点,同时该激光器可实现很宽范围的连续调谐。
  • 具有功率稳定控制射频调制调谐光纤激光器
  • [发明专利]差频太赫兹波光纤激光器-CN201310140648.4无效
  • 冯选旗;冯晓强;齐新元;张尧;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2013-04-22 - 2013-08-21 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种差频太赫兹波光纤激光器,包括第一光纤环形镜、光纤固定牵拉支架、三角柱支架、压电陶瓷PZT、垫块、射频电源、双包层非掺杂光纤、双包层掺杂光纤、波分复用器、泵浦源、第二光纤环形镜、导光尾纤、波分复用解复用器、第一光功率计、第二光功率计、自动频率控制电路、聚焦透镜、差频晶体、滤波片和THz波透镜,光纤环形镜第1臂、双包层非掺杂光纤、双包层掺杂光纤和波分复用器的复用端首尾相连依次熔接,波分复用器的泵浦端与泵浦源熔接,波分复用器的信号端与第二光纤环形镜的第1臂熔接,第二光纤环形镜的第2臂与导光尾纤相连;所述压电陶瓷连接射频电源。本发明设备简单、结构紧凑、可室温运转,且稳定性和可靠性高、波束质量好。
  • 差频太赫兹波光激光器
  • [发明专利]基于光纤环形镜的射频调制可调谐全光纤激光器-CN201310141662.6无效
  • 冯选旗;冯晓强;齐新元;张尧;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2013-04-22 - 2013-08-21 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种基于光纤环形镜的射频调制可调谐全光纤激光器,光纤环形镜的其中一臂、双包层非掺杂光纤、双包层掺杂光纤、波分复用器的信号光通道和输出尾纤首尾相连依次熔接,泵浦源与波分复用器的泵浦光通道熔接;光纤固定牵拉支架包括左瓣和右瓣;双包层非掺杂光纤绕在光纤固定牵拉支架外部的槽中并拉紧,三角柱支架置于压电陶瓷上,压电陶瓷底部设垫块;压电陶瓷连接射频电源。本发明采用射频调谐的方式以超声振动形成周期可调的长周期光纤光栅实现光纤激光器波长调谐,光纤激光器采用无分立元件的全光纤结构,无插入损耗,具有光束质量好、输出功率高、结构紧凑、性能稳定可靠的优点,同时该激光器可实现很宽范围的连续调谐。
  • 基于光纤环形射频调制调谐激光器
  • [发明专利]全光纤环形可调谐光纤激光器-CN201310140646.5无效
  • 冯选旗;冯晓强;齐新元;张尧;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2013-04-22 - 2013-08-21 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种全光纤环形可调谐光纤激光器,包括第一波分复用器、双包层掺杂光纤、第二波分复用器和可调谐滤波器。第一波分复用器的泵浦臂、信号注入端和合束端分别熔接泵浦源、双包层非掺杂光纤和双包层掺杂光纤;第二波分复用器信号注入端、第一分光臂和第二分光臂熔接双包层掺杂光纤、双包层非掺杂光纤和输出尾纤;可调谐滤波器包括光纤固定牵拉支架、三角柱支架、压电陶瓷、垫块、射频电源;光纤固定牵拉支架包括左瓣、右瓣;双包层非掺杂光纤绕在光纤固定牵拉支架外部的槽中并拉紧,压电陶瓷连接射频电源。本发明无插入损耗,光束质量好、输出功率高、结构紧凑、性能稳定,可实现宽范围连续调谐。
  • 光纤环形调谐激光器
  • [发明专利]自动控温的超低温半导体制冷器及其自动控温方法-CN201210431425.9无效
  • 冯选旗;冯晓强;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2012-11-01 - 2013-02-13 - F25B21/02
  • 本发明公开了一种自动控温的超低温半导体制冷器及其自动控温方法,制冷器包括温度传感器、预设温度调节器、控制器、可控开关堆、直流电源、半导体制冷堆、散热器、绝热外壳;半导体制冷堆置于散热器上,绝热外壳在散热器上方且将半导体制冷堆置于内;温度传感器、预设温度调节器和每个可控开关分别与控制器连接;直流电源通过可控开关连接半导体制冷片为其供电。自动控温方法依据设定温度与测量温度差异,通过可控开关堆实现对多片制冷片的工作时序及通断状态精确控制,实现精确超低温制冷与温度控制,其工作过程分为慢速启动、满负荷运转和恒温控制,控制过程中采用分层控制方式,通过反馈方式改变半导体制冷片得脉冲占空比,实现最佳能耗修正。
  • 自动超低温半导体制冷及其方法
  • [发明专利]光纤激光器用超低温半导体制冷装置-CN201210222978.3无效
  • 冯选旗;冯晓强;白晋涛;贺庆丽 - 西北大学
  • 2012-06-29 - 2012-11-21 - H01S3/042
  • 本发明公开了一种光纤激光器用超低温半导体制冷装置,包括半导体制冷堆、光纤盘绕柱、真空罩和水冷散热器,光纤盘绕柱置于半导体制冷堆上表面,半导体制冷堆置于水冷散热器上表面,半导体制冷堆的上表面为吸热端,下表面为放热端;真空罩为下端开口的空心柱体,真空罩扣在水冷散热器上方且将光纤盘绕柱和半导体制冷堆置于内部,真空罩内形成的腔体为真空腔;本发明应用于需要低温或超低温运转的光纤激光器,以及大功率光纤激光器冷却与散热。通过将光纤激光器的有源光纤盘绕在本发明中的光纤盘绕柱上,利用半导体制冷堆和水冷散热器的散热作用,实现对光纤激光器的低温或超低温冷却。
  • 光纤激光器用超低温半导体制冷装置

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