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]一种单光纤三维加速度传感探头及传感器-CN202111356533.X有效
  • 关春颖;叶鹏;邹凤;陈宏洲;杨菁;朱正;史金辉 - 哈尔滨工程大学
  • 2021-11-16 - 2023-07-21 - G01P15/18
  • 本发明公开了一种单光纤三维加速度传感探头及传感器,光纤设置在封装壳体内,一端固定,另一端为自由端;弹簧振片将质量块悬挂设置在封装壳体内,质量块一个端面与光纤自由端端面平行并留有间隙;光纤包含两个空气孔和一个中心纤芯,空气孔内壁上设置有悬挂纤芯;两个悬挂纤芯与中心纤芯分别在不同相位匹配波长下发生共振耦合,构成两个正交分布光纤定向耦合器,用于径向二维加速度传感;光纤自由端端面除中心纤芯区域外镀有反射膜,质量块与光纤自由端端面平行端面表面镀有反射膜,中心纤芯端面和反射膜构成光纤空气腔法布里‑珀罗干涉仪,用于光纤轴向加速度传感。本发明体积小、集成度高,克服电学类传感器抗电磁干扰能力差、不耐腐蚀缺点。
  • 一种光纤三维加速度传感探头传感器
  • [发明专利]一种基于PT相变的高灵敏度太赫兹传感器-CN202310398669.X在审
  • 史金辉;万世成;李一铖;吕天硕;李玉祥;朱正;关春颖;吕博 - 哈尔滨工程大学
  • 2023-04-14 - 2023-07-07 - G01N21/3581
  • 本发明提供了一种基于PT相变的高灵敏度太赫兹传感器,采用PT相位超构表面,所述PT相位超构表面是由PT对称的超构单元组成的周期结构,其中超构单元由介质基板、两个环形开口谐振环和可调谐材料组成;所述两个环形开口谐振环所在的两个平面相互垂直,其中一个环形开口谐振环位于介质基板表面中心,另一个环形开口谐振环位于介质基板内部,可调谐材料位于外部环形开口谐振环的缺口处,外界激励改变导致PT相位超构表面交叉偏振的相位曲线在EP点处呈现显著跳变,利用这种非线性的相位跳变实现对外界激励的高灵敏度传感;本发明相较于2D结构,有效的避免了反厄米耦合,减少系统对电磁波的吸收,提高了传感的精确性和效率。
  • 一种基于pt相变灵敏度赫兹传感器
  • [发明专利]一种基于表面波的相干多芯光纤探针-CN202211397105.6在审
  • 史金辉;秦春花;王亦渊;朱单丹;李玉祥;朱正;关春颖 - 哈尔滨工程大学
  • 2022-11-09 - 2023-05-16 - G01N21/552
  • 本发明公开了一种基于表面波的相干多芯光纤探针,包括多芯光纤和金属薄膜,所述金属薄膜上设置有金属微结构孔,所述多芯光纤包括光纤包层和分布在所述光纤包层内部的纤芯,所述纤芯设置为至少两根,所述金属薄膜覆盖在所述纤芯的尖端,所述纤芯内部通道中的入射光为偏振态正交或相同的信号,所述入射光从所述金属薄膜的表层或从所述金属微结构孔激发出表面等离激元并传输,利用入射光之间的相位差动态调控微参量的敏感度。本发明采用一种基于表面波的相干多芯光纤探针,可以根据所需实现环境的任意参量传感,不需要严格的空间准直、耦合光路,消除入射光倾斜入射对器件性能的影响,具有低能耗、动态调谐、集成度高、结构微小、系统稳定等特点。
  • 一种基于表面波相干光纤探针
  • [发明专利]一种基于全反射增强机制的光学传感器-CN202110398466.1有效
  • 关春颖;王影;吕博;李一铖;刘荣玉;李玉祥;朱正;史金辉 - 哈尔滨工程大学
  • 2021-04-13 - 2023-03-21 - G01N21/19
  • 本发明公开了一种基于全反射增强机制的光学传感器,包括基底、双层超构表面和介质间隔层,超构表面为金属纳米结构体,两个金属纳米结构体分别位于介质间隔层相对的两个平面的上表面,两个金属纳米结构体可相对旋转,介质间隔层设置在基底上方;当圆偏振光从基底方向入射,入射角大于临界角且入射角非0°且非90°,入射角为入射光方向和基底垂直方向的夹角,圆偏振光将在双层超构表面与空气间的界面发生全反射。本发明结构简单,大大降低了加工的难度;利用外致手性响应的谐振频率和圆二向色性幅值的改变均可判断外部环境折射率、浓度、手性特征等特性的变化,可拓展到在线光学检测、生物传感等领域。
  • 一种基于全反射增强机制光学传感器
  • [发明专利]一种基于无芯光纤的全光纤光谱仪-CN202211252108.0在审
  • 关春颖;陈宏洲;段振宇;杨菁;史金辉 - 哈尔滨工程大学
  • 2022-10-13 - 2023-01-20 - G01J3/45
  • 本发明公开了一种基于无芯光纤的全光纤光谱仪,包括依次连接的保偏光纤、无芯光纤、CCD和计算机,待测光谱依次经过保偏光纤和无芯光纤,形成的散斑图案被CCD探测并传输到计算机,计算机通过重构算法反演出待测光谱,实现光谱测量。本发明采用上述结构的基于无芯光纤的全光纤光谱仪,通过破坏纤芯结构的对称性增加模式激发数量,增强散斑分布的随机性,同时利用微加工技术在无芯光纤纤内和纤端刻写随机散射介质作为分光元件,将光纤内模式干涉与散射效应结合起来,实现固定传输距离的最大程度散射与干涉,使散斑图的随机性增强,保证光谱仪系统微型化的同时提高光谱分辨率,从而有效缩短光纤长度,有利于兼顾全光纤光谱仪的微型化与高性能。
  • 一种基于光纤光谱仪
  • [发明专利]一种基于微结构多模光纤的紧凑型全光纤散斑光谱仪-CN202211257827.1在审
  • 关春颖;陈宏洲;段振宇;刘严;杨菁;李平 - 哈尔滨工程大学
  • 2022-10-13 - 2023-01-17 - G01N21/01
  • 本发明公开了一种基于微结构多模光纤的紧凑型全光纤散斑光谱仪,包括保偏单模光纤、微结构多模光纤、CCD和计算机,所述保偏单模光纤与所述微结构多模光纤相连,所述微结构多模光纤与所述CCD相连,所述CCD与所述计算机相连;所述微结构多模光纤包括纤芯和包覆于所述纤芯外侧的空气孔包层,从而利用空气孔包层与纤芯间之间的折射率差大,增大光纤数值孔径,提高系统稳定性与散斑去相关性。本发明采用上述结构的基于微结构多模光纤的紧凑型全光纤散斑光谱仪,增大了纤芯和包层的折射率差,提升了光纤抗弯曲能力,提高了散斑稳定性,从而提高了系统的稳定性、便于实时检测、便携化和高分辨率。
  • 一种基于微结构光纤紧凑型光谱仪
  • [发明专利]手性超材料的圆偏振激光器-CN202110582809.X有效
  • 史金辉;秦春花;董国华;李玉祥;朱正;关春颖 - 哈尔滨工程大学
  • 2021-05-27 - 2022-11-15 - H01S3/08
  • 本发明提供了一种手性超材料的圆偏振激光器,属于激光和电磁超材料领域。包括增益介质和谐振腔。增益介质为固体,位于谐振腔内;谐振腔,包括两个手性保偏超表面反射镜,手性保偏反射镜是包含由金属底板、介质衬底和金属阵列的手性超材料,金属阵列结构覆于介质衬底上。线偏振泵浦光从一个手性保偏超表面反射镜后向进入谐振腔,借助手性保偏超表面反射镜的圆偏振选择特性,仅单一圆偏振光能在两个手性反射镜之间多次反射,通过增益介质实现圆偏振光的相干加强,超过增益介质阈值后输出圆偏振激光。
  • 手性材料偏振激光器
  • [发明专利]一种双模光纤光子纳米喷射光场调控器件-CN202210220409.9在审
  • 关春颖;刘静;李子龙;陈宏洲;杨菁;史金辉 - 哈尔滨工程大学
  • 2022-03-08 - 2022-07-29 - G02B6/02
  • 本发明提出一种双模光纤光子纳米喷射纤端光场调控器件,包括单色光源、一段双模光纤、介质微球、光纤起偏器、偏振控制器、三维高精度位移台和高分辨率CCD。所述双模光纤的端面通过低折射率胶粘附介质微球,双模光纤激发LP11模,单色光源射出的光通过光纤起偏器和单模光纤后经双模光纤激发不同的模斑作用在介质微球上产生光子纳米喷射,最后通过高分辨率CCD进行观测;调节单模光纤上偏振控制器使激发的LP11模斑发生改变,从而改变介质微球产生的光子纳米喷射特性。本发明器件效率高,可控性以及偏振状态的多样性,既能实现单双复用又能实现空间位置可调的光纤尖端光子纳米喷射发生器,即实现可调的单纤多性能光纤尖端光子纳米喷射发生器。
  • 一种双模光纤光子纳米喷射调控器件

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