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]一种低损耗快速切换PIN电光相移结构-CN202310748884.8有效
  • 唐伟杰;武雅婷;储涛 - 之江实验室;浙江大学
  • 2023-06-25 - 2023-09-22 - G02B6/136
  • 本发明公开了一种低损耗快速切换PIN电光相移结构,该结构为对浅刻蚀波导进行二次刻蚀而形成的阶梯状波导,其中所述阶梯状波导两侧的平板区域分别进行P型掺杂和N型掺杂。在浅刻蚀波导体系下,通过再次刻蚀降低脊形波导两侧平板波导的高度,减小光模场与掺杂区域的交叠面积,在确保低损耗的情况下,可有效提升PIN器件的切换速度。解决传统PIN器件低损耗与快速切换性能无法兼得的问题。同时通过合适的尺寸设计,这种结构所支持的基模有效折射率与浅刻蚀波导几乎没有差别,可以通过普通的宽度渐变波导低损耗相连。这种低损耗快速切换PIN器件可以广泛运用于光交换、光计算、光相控阵等大规模光电子集成器件。
  • 一种损耗快速切换pin电光相移结构
  • [实用新型]一种锅炉用冷凝壁结构-CN202320385213.5有效
  • 苏本岭;仝军;武雅婷;陈龙;薛辉 - 河北荣威电力工程有限公司
  • 2023-03-03 - 2023-07-25 - F24H9/06
  • 本申请涉及一种锅炉用冷凝壁结构,属于冷凝壁的技术领域,其包括冷凝壁本体,所述冷凝壁本体的一侧设置有底座,底座背离冷凝壁体的一侧安装有带有自锁功能的万向轮,底座与冷凝壁本体之间设置有升降台,升降台内开设有空腔,空腔内转动连接有两个转辊,转辊的两端均贯穿升降台并伸出至外侧,转辊的两端均固设有直齿轮,空腔内设置有带动转辊转动的驱动装置,升降台的两侧均设置有导向板,导向板与底座之间固定连接,导向板的两侧均固设有与直齿轮相啮合的齿条,本申请具有提高冷凝壁安装效率的效果。
  • 一种锅炉冷凝结构
  • [发明专利]一种超大消光比的硅基电光开关单元设计方法-CN202210871418.4在审
  • 武雅婷;储涛 - 浙江大学
  • 2022-07-22 - 2022-11-22 - G02B6/12
  • 本发明公开了一种超大消光比的硅基电光开关单元设计方法,采用硅基电光开关单元,包括:设置开关单元所处材料平台,设置在所述材料平台上的M×N马赫‑曾德干涉型电光开关单元,设置电光开关单元中的若干移相器,每个移相器有一个以上的PIN结相移臂;确定硅基电光开关单元的状态切换时移相器间的相位差,同时满足移相器损耗相等,计算获得每个移相器上的每个PIN结相移臂的长度。本设计方法不显著增加开关单元尺寸,设计灵活,使移相器既满足硅基光开关单元状态切换所需的相位差,又能保持损耗的一致,从而实现超大消光比和极低的串扰。
  • 一种超大电光开关单元设计方法
  • [发明专利]工艺误差的补偿方法及装置、电子设备和存储介质-CN202210619009.5在审
  • 武雅婷;储涛;郑小睿;尚鸿鹏 - 浙江大学;西湖大学
  • 2022-05-30 - 2022-10-04 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种工艺误差的补偿方法及装置、电子设备和存储介质,涉及半导体技术领域。基于预设仿真模型确定待处理器件包层折射率的目标改变量,所述待处理器件为存在工艺误差的器件,根据所述包层折射率的目标改变量确定飞秒激光二次加工所采用的目标参量,根据所述目标参量对所述飞秒激光进行设置,并基于设置后的飞秒激光对所述待处理器件进行二次加工,以对所述工艺误差进行补偿。根据待处理器件的尺寸误差或性能误差确定包层折射率的目标改变量后,基于包层折射率的目标改变量所对应的飞秒激光的目标参量,执行基于飞秒激光对待处理器件进行二次加工,通过改变包层折射率,补偿工艺误差,可有效改善器件的性能。
  • 工艺误差补偿方法装置电子设备存储介质
  • [发明专利]一种基于微生物燃料电池的光促生物合成H2-CN202110294076.X有效
  • 成亮;武雅婷;俞洋洋 - 江苏大学
  • 2021-03-19 - 2022-07-01 - C25B1/30
  • 本申请提供一种基于微生物燃料电池的光促生物合成H2O2方法,其具体步骤为:1)向微生物燃料电池阳极室内填充阳极液,阴极室内填充阴极液,电池于阳光下运行并产生电流;2)待电流稳定后,去除阴极液;以滤膜将阴极室分隔为第一阴极室和第二阴极室,分别加入藻凝胶球和M9培养基,将电池至于阳光下,第二阴极室产生H2O2;本申请利用小球藻吸收阳级产生的二氧化碳,经光合作用产生的高纯氧作为电子受体,提高了阴极溶氧量和电池的氧化还原性能,进而提高H2O2的产率;同时利用微藻自发的光合作用来实现阴极微生物燃料电池自维持产电,达到资源化的效果,是一种实现了污水处理和能源输出的双功能技术,具有良好的发展前景。
  • 一种基于微生物燃料电池生物合成basesub

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