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]拉曼激光调制装置及方法-CN202110666410.X有效
  • 张靖;张皖哲;杨震宁;关剑卿;霍跃;施炜;王喆;阮馨慧 - 清华大学
  • 2021-06-16 - 2022-05-06 - H01S3/30
  • 本申请实施例提供的所述拉曼激光调制装置和方法,首先向激光传输通道发射激光,然后调节激光传输通道与光学微腔的位置关系,以使所述激光通过所述激光传输通道与所述光学微腔共振耦合。然后进一步调节所述激光使射频谱仪显示的图像出现机械频梳现象以产生拉曼激光。本申请所述的拉曼激光调制方法和装置通过引入机械频梳特性,有效地对拉曼激光进行切换,实现光开关的功能。本申请简化了制备流程,为拉曼激光产生和光开关的应用提供了一种新思路。
  • 激光调制装置方法
  • [发明专利]拉曼激光调制方法和拉曼激光调制装置-CN202010301706.7有效
  • 张靖;张皖哲;杨震宁;关剑卿;施炜;霍跃 - 清华大学
  • 2020-04-16 - 2021-10-12 - H01S3/30
  • 本申请涉及一种拉曼激光的调制方法和拉曼激光调制装置,首先向传输通道发射激光,然后调节传输通道与光学微腔的位置关系,以使所述激光通过所述传输通道与所述光学微腔共振耦合。然后进一步通过调制装置接触所述光学微腔,并可以调整调制装置对所述光学微腔的压力以产生拉曼激光。通过调整所述调制装置的位置改变所述调制装置对所述光学微腔的压力直至产生拉曼激光,高效便捷。可以避免使用价格昂贵的细程度高的激光泵浦源调节激光,因此节省了成本。
  • 激光调制方法装置
  • [发明专利]光学微腔传感装置的应用程序跨平台系统-CN202011444711.X有效
  • 施炜;谢宇恒;张靖;李小俚;李英伟;杨震宁;张皖哲 - 清华大学
  • 2020-12-08 - 2021-08-13 - H04L29/08
  • 本发明提出一种光学微腔传感装置的应用程序跨平台系统,其中,包括:光学微腔传感器嵌入模块、PC端模块、安卓端模块和Web App模块,其中,Web App模块包括:数据处理子模块和接口子模块;其中,PC端模块和安卓端模块与光学微腔传感器嵌入模块通信连接,PC端模块用于接收光学微腔传感器嵌入模块采集得到的PC格式的传感器数据,安卓端模块用于接收光学微腔传感器嵌入模块采集得到的安卓格式的传感器数据;PC端模块和安卓端模块通过接口子模块与Web App模块通信连接,并将对应的传感器数据发送到Web App模块。由此,实现了一种光学微腔传感装置的应用程序跨平台系统,可发布并运行于常用的计算机操作系统和移动端操作系统。
  • 光学传感装置应用程序平台系统
  • [发明专利]耗散增益耦合微腔系统-CN202010300853.2有效
  • 张靖;张皖哲;杨震宁;关剑卿;施炜;霍跃 - 清华大学
  • 2020-04-16 - 2021-07-06 - H01S3/30
  • 本申请涉及一种耗散增益耦合微腔系统,所述第一传输通道和第二传输通道分别设置在所述第一被动微腔和所述第二被动微腔的两侧。所述第一传输通道、所述第二传输通道、所述第一被动微腔和所述第二被动微腔设置于同一平面。通过调整所述第一被动微腔的大小、所述激光的频率、所述第一传输通道和所述第一被动微腔之间的距离,可以在所述第一被动微腔产生拉曼光。然后通过使所述第一被动微腔和所述第二被动微腔耦合、所述第二被动微腔和所述第二传输通道耦合输出拉曼光。主动微腔需要掺杂铒等增益介质,生产工艺复杂,成本高。而第一被动微腔不需要掺杂所述增益介质,通过所述第一被动微腔替换主动微腔,可以降低生产工艺的难度,可以降低耗散增益耦合微腔系统的成本。
  • 耗散增益耦合系统
  • [发明专利]纳米粒子尺寸信息测量装置及方法-CN202010301721.1有效
  • 张靖;杨震宁;张皖哲;关剑卿;霍跃;施炜 - 清华大学
  • 2020-04-16 - 2021-06-04 - G01B11/00
  • 本申请涉及一种纳米粒子尺寸信息测量装置及方法。包括激光泵浦源、光学微腔系统、光电探测器以及频谱分析仪。激光泵浦源提供满足驻波条件的光信号。光信号耦合进入光学微腔系统后,调节激光泵浦源出射的光信号频率,以实现光信号与光学微腔系统的极限耦合。光信号经光电探测器转换为电信号。频谱分析仪获取电信号,并对电信号进行分析。当出现倍周期分岔现象时,将纳米粒子贴近光学微腔系统边缘,当电信号再次被频谱分析仪获取后,分析倍周期的峰值信息,进而解读出纳米粒子的尺寸信息。上述测量过程由于引入了较强的非线性现象,在粒子半径较小的时候能够将信息放大较高倍数,从而能够提升信噪比,同时,能够避免噪声淹没信号的问题。
  • 纳米粒子尺寸信息测量装置方法
  • [发明专利]微腔刻蚀基底盛放装置及微腔刻蚀系统-CN202010300852.8在审
  • 张靖;杨震宁;张皖哲;关剑卿;霍跃;施炜 - 清华大学
  • 2020-04-16 - 2020-08-18 - H01L21/687
  • 本申请涉及一种微腔刻蚀基底盛放装置及微腔刻蚀系统。上述微腔刻蚀基底盛放装置,包括基座、置片架以及旋转控制单元。所述置片架可转动的设置于所述基座,所述置片架开设有置片槽,所述置片槽用于放置基底材料。所述旋转控制单元与所述置片架连接,用于控制所述置片架以预设转速进行旋转。刻蚀使用时,将上述微腔刻蚀基底盛放装置放到刻蚀腔中,并在所述置片槽中放入准备进行氟化氙刻蚀的基底材料,启动所述旋转控制单元,以使得基底材料在置片架的带动下匀速缓慢旋转。基底材料的旋转使得氟化氙气体能较为均匀的接触正在刻蚀的微腔,可有效提升在低湿度、高氟化氙浓度下微腔刻蚀的圆度,从而使环芯微腔有较高的Q值。
  • 刻蚀基底盛放装置系统

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