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]基于多模光纤的超高速全光纤成像系统及方法-CN202110932890.X有效
  • 肖起榕;闫平;刘洲天;李丹;巩马理 - 清华大学
  • 2021-08-13 - 2023-04-07 - G01D5/353
  • 本发明提供一种基于多模光纤的超高速全光纤成像系统及方法,系统包括:高重频脉冲光源、光纤探针、多模光纤、超快光电探测器以及信号处理设备;高重频脉冲光源用于发射照射待测图像用的高重频且窄脉宽的脉冲激光;光纤探针用于收集从待测图像返回的光信号;多模光纤用于传输光纤探针输出的光信号,并提供模间色散;超快光电探测器用于采集出射脉冲时域波形,将出射脉冲时域波形转化为时域脉冲电信号;信号处理设备用于接收时域脉冲电信号,从时域脉冲电信号中计算、恢复出待测图像的图像信息。本发明提供的基于多模光纤的超高速全光纤成像系统及方法,可以实现高帧率的图像采集,成像速度大大提高,且结构简单,集成度高。
  • 基于光纤超高速成像系统方法
  • [发明专利]光纤激光器系统及激光产生方法-CN202210399208.X在审
  • 肖起榕;李丹;闫平;巩马理;齐天澄 - 清华大学
  • 2022-04-15 - 2022-07-29 - H01S3/067
  • 本发明提供一种光纤激光器系统及激光产生方法,光纤激光器包括:第一光纤光栅,第一光纤光栅为中心波长在稀土离子增益波段内的高反射率光纤光栅;泵浦元件;稀土离子增益光纤;无源光纤,无源光纤包括左段无源光纤和右段无源光纤;右段无源光纤的第一端与稀土离子增益光纤的第二端连接,稀土离子增益光纤的第一端与泵浦元件的输出端连接,且泵浦元件的输入端与第一光纤光栅的第二端连接,以构成第一谐振腔;同时,左段无源光纤自行构成第二谐振腔;其中,第一谐振腔产生的中间激光传输至第二谐振腔,以作为第二谐振腔的反向级联泵浦源;从左段无源光纤的第二端起,至第一光纤光栅的第一端,形成目标激光的输出通道。提升目标激光的光谱纯度。
  • 光纤激光器系统激光产生方法
  • [发明专利]一种脉冲激光并行多通道信息系统及应用-CN202111566907.0在审
  • 巩马理;马建设 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2021-12-17 - 2022-03-29 - H04B10/50
  • 本发明属于激光技术领域,特别是涉及一种脉冲激光并行多通道信息系统及应用。多个激光器作为光源的多脉冲激光器并行通道信息系统的各个激光器之间需要时间同步控制才能实现多通道的并行处理,并且激光器越多,系统就越复杂。同时,多个激光器还会增加脉冲激光信息系统的成本。本发明提供了一种脉冲激光并行多通道信息系统,包括依次排列的信息数据处理控制单元、脉冲激光器、分束单元和若干处理通道,所述处理通道包括调制器。降低了多个激光器作为光源的多脉冲激光器并行通道信息系统的时间同步控制的技术复杂性,并且使信息系统更加简单、轻便,并且还降低了信息系统成本。
  • 一种脉冲激光并行通道信息系统应用
  • [发明专利]一种光纤激光器系统及激光产生方法-CN201811506504.5有效
  • 肖起榕;闫平;田佳丁;巩马理;李丹 - 清华大学
  • 2018-12-10 - 2021-03-19 - H01S3/067
  • 本发明提供了一种光纤激光器系统及激光产生方法,包括:一个或多个泵浦源、谐振腔、一段高光束质量增益光纤和一段高吸收增益光纤;其中,所述一个或多个泵浦源的输出端与所述谐振腔的输入端连接;所述高光束质量增益光纤设置在所述谐振腔内,且所述高光束质量增益光纤的的两端分别与所述谐振腔的输入端和所述谐振腔的输出端连接;所述高吸收增益光纤的一端与所述谐振腔的输出端连接。通过在谐振腔内设置高光束质量光纤,在谐振腔的输出端连接高吸收增益光纤,在不增加光纤长度的情况下显著提升谐振腔前注入的泵浦光的转化效率,并能够比使用现有的光纤振荡器实现更高的泵浦光转化效率以及更低的放大自发辐射效应,并能同时保持极高的光束质量。
  • 一种光纤激光器系统激光产生方法
  • [发明专利]一种高功率光纤激光产生装置及其方法-CN202010163080.8有效
  • 肖起榕;巩马理;闫平;李丹;田佳丁 - 清华大学
  • 2020-03-10 - 2021-02-12 - H01S3/10
  • 本发明提供一种高功率光纤激光产生装置及其方法,该装置包括:至少一个光纤激光发生组;每个光纤激光发生组包括在光路上依次设置的光纤激光器、光栅和色镜组构成;光纤激光器为多个,是在预设中心波长范围内,按照每隔预设波长间隔选取一台的方式选取的,每个激光光束相平行;光栅用于对激光光束进行合束,生成一级光束;色镜组用于将所有一级光束合束为高功率光纤激光。本实施例通过拉曼增益对激光子光束光谱波段进行逐级拓展,极大地增加合成路数,可将合成的光谱范围从现有不到一百纳米拓展到数百纳米甚至千纳米,合成路数从现有的百路提升到数百路甚至千路,在光纤激光子光束的功率充分提升的情况下,能够创造出极高功率的合成光束。
  • 一种功率光纤激光产生装置及其方法
  • [发明专利]一种激光清洗装置及激光清洗方法-CN201910568147.3有效
  • 巩马理 - 清华大学
  • 2019-06-27 - 2021-01-26 - B08B7/00
  • 本发明实施例提供一种激光清洗装置及激光清洗方法,该装置包括:无人机平台及置于所述无人机平台上的测量传感模块、信号处理与控制模块、激光清洗模块及光学成像模块;所述信号处理与控制模块分别与所述测量传感模块、所述激光清洗模块及所述光学成像模块相连接。本发明实施例提供的激光清洗装置及激光清洗方法,通过在无人机平台上设置测量传感模块、信号处理与控制模块、激光清洗模块及光学成像模块,可以实现通过控制无人机平台的运动自动对准清洗部位、自动清洗;由此,在对高处物体进行清洗时就不再需要搭建专门的构架,降低了成本;由于不需要构架,可以及时或随时进行清洗,提高工作效率;由于人工不再爬高,可避免安全事故。
  • 一种激光清洗装置方法
  • [发明专利]光纤中微结构的产生方法及系统-CN201811217852.0有效
  • 肖起榕;闫平;巩马理;田佳丁 - 清华大学
  • 2018-10-18 - 2020-12-15 - G02B6/02
  • 本发明实施例提供了一种光纤中微结构的产生方法及系统,通过目标光纤传输目标激光与外部加热相结合,使得目标光纤上预设位置处的光纤物质在被加热处对目标激光产生所需程度的吸收,从而实现目标激光对目标光纤的加工,在被加热处附近产生原本不存在于目标光纤中的微结构。本发明实施例中提供的光纤上微结构的产生方法极大地简化了传统的光纤上产生微结构的方法,提升了目标光纤中目标微结构的生产效率和生产质量。
  • 光纤微结构产生方法系统
  • [发明专利]一种激光清洗的对焦方法及装置-CN201910573495.X有效
  • 巩马理 - 清华大学
  • 2019-06-28 - 2020-12-01 - B08B7/00
  • 本发明实施例提供一种激光清洗的对焦方法及装置,该方法包括:利用具备第一波长的对焦光束对清洗激光的聚焦焦点与被清洗物体表面的距离进行测量给出离焦信息;对焦光束对激光清洗附属产物具备最大穿透率,利用对焦光束给出离焦信息,转换成电信号,并作为自动调焦控制单元的误差信号驱动清洗透镜移动进而进行调焦控制。本发明实施例提供的激光清洗的对焦方法及装置,通过利用与清洗激光的波长不同、且对激光清洗附属产物具备最大穿透率的对焦光束获取离焦信息,实现了离焦信息的可靠提取,具备高信噪比;利用得到的离焦信息进而进行调焦控制,可以使清洗激光在扫描清洗物体表面时的光斑焦点,始终位于物体表面,达到良好的清洗效果。
  • 一种激光清洗对焦方法装置
  • [发明专利]一种基于大模场光纤的单模高功率放大装置-CN201710703460.4有效
  • 张海涛;巩马理;高淦;张文启 - 清华大学
  • 2017-08-16 - 2020-09-25 - G02F1/39
  • 本发明提供一种基于大模场光纤的单模高功率放大装置,包括沿泵浦光路方向依次设置的泵浦源、耦合透镜组、第一双色镜以及沿种子光路方向依次设置的种子源、准直透镜组和第二双色镜,光路在大模场增益光纤处交叠。种子光在经过准直透镜组准直后能满足在一定长度下的大模场增益光纤的纤芯内准直不碰壁的传播,而泵浦光在耦合透镜组的作用下在大模场增益光纤的纤芯内形成波导,种子光在纤芯内不会形成波导传输,会保持良好的模式放大输出,同时泵浦光的波导传输能够形成对种子光极大的增益;采用的大口径大模场增益光纤,使得激光在放大过程中有着较大的模场面积,从而降低单位面积的峰值功率,起到抑制光纤非线性作用。
  • 一种基于大模场光纤单模功率放大装置
  • [发明专利]基于石墨烯与纳米天线阵列的可调谐定向波导信号探测器-CN201810205059.2有效
  • 巩马理;孟鸢;胡福泰;申艺杰;肖起榕 - 清华大学
  • 2018-03-13 - 2020-06-23 - G02F1/01
  • 本发明提供一种基于石墨烯与纳米天线阵列的可调谐定向波导信号探测器,包括:探测器、纳米天线阵列、第一石墨烯层和波导;探测器设置于纳米天线阵列上方;纳米天线阵列设置于第一石墨烯层上表面;第一石墨烯层设置于波导上方;纳米天线阵列,用于将波导中沿预设方向传输、满足预设模式、预设偏振方向、可调谐定向波导信号探测器工作波段内的光信号耦合出波导以供探测器探测;第一石墨烯层,用于在外加电压的作用下改变可调谐定向波导信号探测器的工作波段。本发明提出的可调谐定向波导信号探测器通过石墨烯层在外加电压的作用下可实现可调谐定向波导信号探测器工作波段的高速、实时和灵活地调谐。
  • 基于石墨纳米天线阵列调谐定向波导信号探测器
  • [发明专利]激光测距系统及方法-CN201711021037.2有效
  • 肖起榕;闫平;巩马理;田佳丁;李丹 - 清华大学
  • 2017-10-26 - 2019-11-26 - G01S17/08
  • 本发明提供一种激光测距系统及方法,包括:激光发射模块、发射接收共光路模块、激光接收模块和计算模块,发射接收共光路模块包括第一传输通道和第二传输通道,发射接收共光路模块,用于根据激光发射模块发射的初始激光信号,获得宽谱光源,通过第一传输通道使宽谱光源照射到所述待测物体上,并通过第二传输通道接收宽谱光源照射到待测物体上后反射回来的反射激光信号;计算模块,用于计算待测物体与激光测距系统的距离。本发明利用光纤的纤细特点,同时利用同一光纤中两条激光传输通道,实现发射和接收共光路测距,而无需使用多根光纤,极大地压缩了激光测距系统的探头所占体积,使探头更灵活,且具有较好的隐秘性。
  • 激光测距系统方法

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