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]一种倍频程光孤子产生系统及方法-CN202211713344.8在审
  • 姜校顺;李轩;顾佳新;祁凯 - 南京大学
  • 2022-12-29 - 2023-07-21 - H01S3/067
  • 本发明实施例公开了一种倍频程光孤子产生系统及方法。倍频程光孤子产生系统包括泵浦激光器、辅助激光器、第一偏振控制器、第二偏振控制器、锥形光纤以及光学微腔;泵浦激光器用于输出泵浦光;第一偏振控制器用于调节锥形光纤中泵浦光的偏振态;辅助激光器用于输出辅助光;第二偏振控制器用于调节锥形光纤中辅助光的偏振态;调节泵浦光和辅助光的波长、功率、偏振态以及锥区与光学微腔的距离,使泵浦光在光学微腔中传输时发生四波混频,产生倍频程光孤子。本发明实施例的技术方案,利用回音壁模式的光学微腔设计了一个跨倍频程的孤子微梳系统,基于该系统可以获得具有双色散波和650GHz重复频率的倍频程孤子微梳。
  • 一种倍频孤子产生系统方法
  • [发明专利]一种光学谐振腔耦合结构及其封装方法-CN202310365480.0有效
  • 姜校顺;肖灏 - 南京大学
  • 2023-04-07 - 2023-07-21 - G02B6/26
  • 本发明实施例公开了一种光学谐振腔耦合结构及其封装方法。耦合结构包括壳体、锥形光纤耦合器、回音壁型光学谐振腔和光纤支撑层;壳体包括底座和顶盖,底座设置有容置槽,回音壁型光学谐振腔固定于容置槽的表面;锥形光纤耦合器的部分区域固定于光纤支撑层的第一表面,光纤支撑层的第二表面固定于容置槽的表面;光纤支撑层包括镂空结构,回音壁型光学谐振腔的至少部分区域位于镂空结构内;光纤支撑层、回音壁型光学谐振腔和锥形光纤耦合器的部分区域封装于壳体内部,锥形光纤耦合器的两端延伸至壳体外部。本发明实施例提供的光学谐振腔耦合结构耦合精度高,可靠性高,抗外界干扰能力强,且封装后的光学谐振腔仍保持了很好的光学特性。
  • 一种光学谐振腔耦合结构及其封装方法
  • [发明专利]一种具有面包环结构的微腔及其制备方法和应用-CN202310302466.6有效
  • 姜校顺;王宇男;施琪 - 南京大学
  • 2023-03-27 - 2023-06-13 - G02F1/355
  • 本发明提供一种具有面包环结构的微腔及其制备方法和应用,所述具有面包环结构的微腔为环状结构,包括微环芯腔和环状硅柱,所述微环芯腔包括环状平面和围绕所述环状平面的外边缘一周设置的微环芯,所述微环芯同样呈环状;所述环状硅柱与所述环状平面相连,用来支撑所述微环芯腔;本发明提供的上述具有环状结构的微腔中的环状硅柱的体积较小,进而有效降低了激光回流过程的热损失,使得激光回流过程所需激光功率较低;同时在制备过程中仅需一次刻蚀和激光回流的步骤即可获得更高品质因子的微腔,为回音壁模式微腔提供了一种新的结构。
  • 一种具有面包结构及其制备方法应用
  • [发明专利]一种基于色散波的倍频程光梳产生系统及方法-CN202211713282.0在审
  • 姜校顺;祁凯;李轩;顾佳新 - 南京大学
  • 2022-12-29 - 2023-05-16 - H01S3/067
  • 本发明实施例公开了一种基于色散波的倍频程光梳产生系统及方法。倍频程光梳产生系统包括波长可调激光器、偏振控制器、锥形光纤以及光学微腔;波长可调激光器用于输出泵浦光,泵浦光耦合入锥形光纤;偏振控制器用于调节锥形光纤中泵浦光的偏振态;锥形光纤的锥区与光学微腔耦合;光学微腔处于反常色散区且包括至少一个色散波;调节泵浦光的波长、功率、偏振态以及锥区与光学微腔的距离,使泵浦光在光学微腔中传输时发生四波混频,产生基于色散波的倍频程光梳。本发明实施例提供的技术方案,利用四波混频效应在微盘腔中产生倍频程光梳,该系统产生的倍频程光梳具有色散波,拓宽了光谱并且提高了长波和短波处梳齿的功率。
  • 一种基于色散倍频程光梳产生系统方法
  • [实用新型]一种布里渊激光器-CN202220354765.5有效
  • 姜校顺;覃迎春;张孟华;丁舒林 - 南京大学
  • 2022-02-22 - 2022-06-17 - H01S3/067
  • 本实用新型实施例公开了一种布里渊激光器。布里渊激光器包括波长可调光源、环行器、光纤和光学微腔;波长可调光源用于提供泵浦光;光纤从环行器的第二端延伸至光学微腔,延伸至光学微腔的光纤包括锥状结构,光纤通过锥状结构与光学微腔耦合;泵浦光经过环行器后耦合入光纤,泵浦光通过锥状结构耦合入光学微腔;调节泵浦光的波长、功率及锥状结构与光学微腔的距离,使泵浦光在光学微腔中激发出布里渊激光,泵浦光和布里渊激光在光学微腔的不同光学模式族中;布里渊激光耦合入光纤,并从环行器的第二端输入,从环行器的第三端输出。本实用新型实施例的技术方案,可以实现可以片上集成、具有低噪声、大功率无级联的布里渊激光输出。
  • 一种布里渊激光器
  • [发明专利]一种微球腔的制备方法-CN202010104921.8有效
  • 姜校顺;李胜军;李昊;刘洋;肖敏 - 南京大学
  • 2020-02-20 - 2022-05-17 - H01S3/08
  • 本发明提供了一种微球腔的制备方法。所述制备方法包括:选取基片,所述基片包括相复合的支撑层和器件层;在器件层上形成光刻胶层,经过光刻和显影后,形成光刻胶圆盘;以光刻胶圆盘作为掩模,刻蚀掉光刻胶圆盘区域之外的器件层材料,然后去除光刻胶圆盘,在支撑层上形成器件圆盘;刻蚀‑回流:刻蚀器件圆盘周围的支撑层材料,形成支撑器件圆盘的支撑柱;用激光照射器件圆盘,使器件圆盘的边缘熔融并向内收缩至支撑柱顶端边缘,形成器件环芯;重复进行所述刻蚀‑回流的步骤,使支撑柱和器件环芯的直径逐步缩小,直至形成微球腔。本发明提供的方法可以保证在制备大尺寸微球腔过程中,器件圆盘不发生开裂、脱落,提高了制备的微球腔的直径。
  • 一种微球腔制备方法
  • [发明专利]一种布里渊激光器及布里渊激光产生方法-CN202210160379.7在审
  • 姜校顺;覃迎春;张孟华;丁舒林 - 南京大学
  • 2022-02-22 - 2022-04-29 - H01S3/067
  • 本发明实施例公开了一种布里渊激光器及布里渊激光产生方法。布里渊激光器包括波长可调光源、环行器、光纤和光学微腔;波长可调光源用于提供泵浦光;光纤从环行器的第二端延伸至光学微腔,延伸至光学微腔的光纤包括锥状结构,光纤通过锥状结构与光学微腔耦合;泵浦光经过环行器后耦合入光纤,泵浦光通过锥状结构耦合入光学微腔;调节泵浦光的波长、功率及锥状结构与光学微腔的距离,使泵浦光在光学微腔中激发出布里渊激光,泵浦光和布里渊激光在光学微腔的不同光学模式族中;布里渊激光耦合入光纤,并从环行器的第二端输入,从环行器的第三端输出。本发明实施例的技术方案,可以实现可以片上集成、具有低噪声、大功率无级联的布里渊激光输出。
  • 一种布里渊激光器激光产生方法
  • [发明专利]一种微环芯器件及光孤子产生系统-CN201910286513.6有效
  • 姜校顺;肖龙甫;赵巾一;王瀚;肖敏 - 南京大学
  • 2019-04-10 - 2022-04-22 - H01S3/11
  • 本发明实施例提供一种微环芯器件及光孤子产生系统,微环芯器件包括:微环芯,所述微环芯包括微环芯中间部和微环芯腔,所述微环芯腔围绕所述微环芯中间部一周设置;所述微环芯腔呈环状,环状的所述微环芯腔的外侧半径与内侧半径的差值小于40μm;所述微环芯中间部呈圆盘状,圆盘状的所述微环芯中间部的厚度小于10μm;所述微环芯腔用于产生光孤子。本发明实施例提供一种微环芯器件及光孤子产生系统,以实现提供一种便于集成的光孤子产生器件,并减小光孤子产生器件的体积。
  • 一种微环芯器件孤子产生系统
  • [发明专利]一种片上集成光学微腔耦合结构及制备方法-CN202011218523.5有效
  • 姜校顺;拜子琦 - 南京大学
  • 2020-11-04 - 2022-03-18 - G02B6/293
  • 本发明实施例公开了一种片上集成光学微腔耦合结构及制备方法。耦合结构包括衬底;设置于衬底上的光学微腔、第一悬臂梁和第二悬臂梁;第一悬臂梁包括第一支撑体、第二支撑体以及第一悬臂,第二悬臂梁包括第三支撑体、第四支撑体以及第二悬臂,光学微腔位于第一悬臂和第二悬臂之间;第一悬臂和第二悬臂用于在锥状光纤和光学微腔耦合时支撑锥状光纤的两端。本发明实施例的技术方案,使得锥状光纤与光学微腔相对位置保持稳定,从而解决了实验中的长时间测量所必需的机械稳定性问题,而且该结构的制备工艺与现有光学微腔的制备工艺完全兼容,容易制备,可以为光学微腔未来的产业化提供一个解决机械稳定性的封装思路。
  • 一种集成光学耦合结构制备方法
  • [实用新型]一种三次谐波产生系统-CN202122521683.3有效
  • 姜校顺;李轩;顾佳新 - 南京大学
  • 2021-10-19 - 2022-03-11 - H01S5/10
  • 本实用新型实施例公开了一种三次谐波产生系统。包括波长可调光源、偏振控制器、光纤以及光学微腔;波长可调光源提供泵浦光,泵浦光耦合入光纤;光纤从偏振控制器的输出端延伸至光学微腔,延伸至光学微腔的光纤通过锥状结构与光学微腔耦合;光学微腔包括衬底和支撑柱和微盘腔;泵浦光通过锥状结构耦合入光学微腔;偏振控制器调节光纤中泵浦光的偏振态;调节泵浦光的波长、功率、偏振态以及锥状结构与光学微腔的距离,使泵浦光在光学微腔中传输时满足三次谐波的相位匹配条件,产生三次谐波。本实用新型实施例的技术方案,通过干法刻蚀获取高品质因子光学微盘后,利用连续光直接泵浦光学微盘以产生三次谐波,简化了产生三次谐波的复杂过程。
  • 一种三次谐波产生系统
  • [实用新型]一种自脉冲激光器-CN202122238251.1有效
  • 姜校顺;雷书鉴;覃迎春;丁舒林;白燕;张孟华 - 南京大学
  • 2021-09-15 - 2022-03-08 - H01S5/10
  • 本实用新型实施例公开了一种自脉冲激光器。自脉冲激光器包括泵浦源、偏振控制器、环行器、光纤和光学微腔;光纤包括锥状结构,光纤通过锥状结构与光学微腔耦合;光学微腔包括衬底和位于衬底一侧的支撑柱和腔体;泵浦源出射的泵浦光经过偏振控制器和环行器后耦合入光纤;偏振控制器用于调节泵浦光的偏振方向;泵浦光通过锥状结构耦合入光学微腔,通过调整锥状结构与光学微腔的距离来改变泵浦光与光学微腔的耦合强度,泵浦光在光学微腔中交替产生布里渊散射和热光效应,形成自脉冲振荡。本实用新型实施例的技术方案,利用布里渊散射和热光效应产生的新型弛豫振荡现象,且所用的光学微腔工艺流程简单,降低了自脉冲激光产生的难度。
  • 一种脉冲激光器
  • [发明专利]一种微波频率梳产生系统及产生方法-CN202010679759.2在审
  • 姜校顺;丁舒林;胡勇;肖敏 - 南京大学
  • 2020-07-15 - 2022-01-18 - H01S1/02
  • 本发明实施例公开了一种微波频率梳产生系统及产生方法。微波频率梳产生系统包括泵浦源、耦合结构、光力微腔和第一光电探测器;泵浦源用于提供泵浦光,泵浦光耦合入耦合结构;耦合结构用于将泵浦光耦合入光力微腔;光力微腔包括光学模式和力学模式;泵浦光在光力微腔中激发光学模式;光学模式与力学模式耦合,产生动力学反作用;动力学反作用驱动力学模式,产生光学边带,输出光学频率梳;第一光电探测器位于光力微腔的输出端,用于接收光学频率梳,光学频率梳的梳齿间的拍频产生微波频率梳。本发明实施例的技术方案,可以产生用于芯片集成的高性能、宽带宽、低重频微波频率梳。
  • 一种微波频率产生系统方法
  • [发明专利]一种光学频率梳产生系统及产生方法-CN202010680178.0在审
  • 丁舒林;姜校顺;胡勇;肖敏 - 南京大学
  • 2020-07-15 - 2022-01-18 - G02F1/01
  • 本发明实施例公开了一种光学频率梳产生系统及产生方法。光学频率梳产生系统包括泵浦源、耦合结构和光力微腔;泵浦源用于提供泵浦光;耦合结构用于将泵浦光耦合入光力微腔;光力微腔包括光学模式和力学模式;泵浦光在光力微腔中激发光学模式;光学模式与力学模式耦合,产生动力学反作用;动力学反作用驱动力学模式,产生光学边带,输出光学频率梳;泵浦光与光力微腔处于大蓝失谐状态,耦合结构与光力微腔处于过耦合状态,大蓝失谐状态为泵浦光频率与光学模式共振频率之差大于力学模式共振频率的十倍,过耦合状态为光学模式损耗速率与力学模式共振频率处于同一量级。本发明的技术方案,可产生用于芯片集成的高性能、宽带宽、低重频光学频率梳。
  • 一种光学频率产生系统方法
  • [实用新型]一种片上集成波导的微盘腔-CN202120675493.4有效
  • 姜校顺;顾佳新;李知轩 - 南京大学
  • 2021-04-01 - 2022-01-11 - G02B6/125
  • 本实用新型公开了一种片上集成波导的微盘腔。该微盘腔包括:氧化硅片;氧化硅片包括硅基衬底和氧化硅半导体层;氧化硅半导体层包括功能区和非功能区;功能区包括波导结构、微盘结构及位于微盘结构内的第一开口;非功能区包括第二开口;微盘结构与第一开口构成微盘腔;第一扩展腔和第二扩展腔;第一扩展腔由第一开口沿垂直于硅基衬底所在平面的方向延伸至硅基衬底内;第二扩展腔由第二开口沿垂直于硅基衬底所在平面的方向延伸至硅基衬底内;第一扩展腔与第二扩展腔连通;波导结构和微盘结构在硅基衬底的垂直投影位于第一扩展腔和第二扩展腔组成的连通结构内。本实用新型降低了光在波导结构中的传输损耗以及提高了微盘腔的品质因子。
  • 一种集成波导微盘腔

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