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]模斑转换器及光学器件-CN202110962663.1在审
  • 朱海卿;杨旻岳;沈百林;邵永波 - 中兴光电子技术有限公司
  • 2021-08-20 - 2023-04-04 - G02B6/14
  • 本发明公开了一种模斑转换器及光学器件,模斑转换器包括:硅波导芯区,用于传输光信号;第一平板区,与硅波导芯区连接;第二平板区,与硅波导芯区连接,第二平板区与第一平板区设置于硅波导芯区的两侧并镜像对称;P型掺杂区,与第一平板区连接;N型掺杂区,与第二平板区连接,N型掺杂区与P型掺杂区电连接。本发明中的模斑转换器,由于设置了相互电连接的P型掺杂区和N型掺杂区,因此P型掺杂区和N型掺杂区能够形成短路PN结,而短路PN结能够形成可以吸收自由载流子的电场,从而能够降低波导内自由载流子的寿命,进而能够降低由于自由载流子吸收效应所产生的热量而导致的额外波导损耗,降低了高光功率入射下的损坏风险,提高了入光功率。
  • 转换器光学器件
  • [发明专利]一种静电释放保护电路、保护单元以及芯片和装置-CN202111092240.5在审
  • 周扬;沈百林;李蒙 - 中兴光电子技术有限公司
  • 2021-09-17 - 2023-03-21 - H01L27/02
  • 本申请公开了一种静电释放保护电路、保护单元以及芯片和装置,该静电释放保护电路用于与有源器件并联,所述静电释放保护电路包括第一二极管组件和第二二极管组件;所述第一二极管组件与所述第二极管组件反向串联;或者所述静电释放保护电路包括第三二极管组件和第四二极管组件;所述第三二极管组件与所述第四二极管组件的反向并联。本电路通过若干个二极管组件的连接,可以降低硅光芯片的有源器件遭到静电损坏的风险,提高硅光芯片的品质;而且该保护电路结构简单,可以提高芯片集成度的同时降低封装成本。本申请可广泛应用于硅基光电子技术领域内。
  • 一种静电释放保护电路单元以及芯片装置
  • [发明专利]冗余图形添加方法和电子设备-CN202111033604.2在审
  • 李凡;沈百林;李蒙 - 中兴光电子技术有限公司
  • 2021-09-03 - 2023-03-07 - G06F30/392
  • 本发明提供一种冗余图形添加方法和电子设备,所述方法包括:在设计版图上生成至少一个辅助图形,每个所述辅助图形将至少一个所述设计图形包围,所述辅助图形具有第一边界,所述辅助图形所包围的所述设计图形具有第二边界,所述第一边界与所述第二边界之间的距离大于预设的第一间距阈值,所述辅助图形的精度小于所述设计图形的精度;按照预设的设计规则,在所述设计版图上生成至少一个冗余图形单元,所述设计规则包括所述冗余图形单元与所述辅助图形不相交。本发明以粗精度的辅助图形替代高精度的设计图形作为设计规则依据,使冗余图形单元规避粗精度的辅助图形即可,从而大大减小了图形间的计算量,提高了冗余图形添加效率。
  • 冗余图形添加方法电子设备
  • [发明专利]模式转换器-CN202011581347.1在审
  • 李凡;沈百林;李蒙 - 中兴光电子技术有限公司
  • 2020-12-28 - 2022-07-01 - G02B6/14
  • 本发明公开了一种模式转换器,通过采用第一模式转换器和第二模式转换器级联而成,TE0模的光信号从第一传输波导传输至第一模式转换器,第一模式转换器将TE0模的光信号转换成TE1模的光信号,由于TE0模到TE1模转换前后模式的奇偶校验是相反的,因此第一模式转换器采用不对称结构来打破奇偶检验;TE1模的光信号经第二传输波导传输至第二模式转换器,第二模式转换器将TE1模的光信号转换成TE3模的光信号,由于TE1模到TE3模转换前后模式的奇偶校验是相同的,因此不需要破坏奇偶检验,第二模式转换器采用对称结构;相比于其他模式转换器,本发明提供的级联结构的模式转换器,能够实现低损耗的模式转换,提高TE0模到TE3模的转换效率。
  • 模式转换器
  • [发明专利]光功率调整模块、光调制装置及其系统-CN202011075874.5在审
  • 邵越;张森林;沈百林;邵永波;李蒙;张琦 - 中兴光电子技术有限公司
  • 2020-10-10 - 2022-04-12 - G02F1/21
  • 本发明公开了一种光功率调整模块、光调制装置及其系统,该光功率调整模块包括:第一波导和第二波导,第一波导设置有用于调整所述第一波导的光信号的相位的第一相位调整单元,以使第一波导和第二波导中的光信号相位互不相同;第一干涉单元,包括第一输入端口、第二输入端口、第一输出端口和第二输出端口,第一波导与第一输入端口相连接,第二波导与第二输入端口相连接;第一干涉单元用于使通过第一输入端口和第二输入端口输入的光信号进行合束干涉,分成第一光信号和第二光信号后输出。根据本发明实施例提供的方案,可以通过第一相位调整单元调整两路光信号的相位差,实现两路光信号的光功率调整,省去了VOA,减少了光调制装置的损耗。
  • 功率调整模块调制装置及其系统
  • [发明专利]一种粗波分复用滤波器-CN201910439547.4有效
  • 刘万元;沈百林;邵永波;李蒙 - 中兴光电子技术有限公司
  • 2019-05-24 - 2022-03-01 - G02B5/20
  • 本申请公开了一种粗波分复用滤波器,包括用于传输第一模式光波的第一波导臂和用于传输第二模式光波的第二波导臂,第一波导臂和第二波导臂构成MZI型滤波器结构,其中,第一波导臂包括第一相位补偿区和第一模式无热区,第二波导臂包括第二相位补偿区和第二模式无热区;第一模式无热区和第二模式无热区的长度满足预设的无热要求;第一相位补偿区和第二相位补偿区保持第一波导臂和第二波导臂的相对相移不变,且补偿第一模式无热区和第二模式无热区的长度差异。本申请通过在两个波导臂上分别设置模式无热区和相位补偿区,实现了两臂等长的无热滤波器结构,且不需要使用弯曲波导或负折射率材料,也不需要进行波导或模式的转换。
  • 一种粗波分复用滤波器
  • [发明专利]一种光斑转换器-CN201610673392.7有效
  • 沈百林;李蒙 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2016-08-15 - 2021-09-28 - G02B6/122
  • 本发明提供一种光斑转换器,用以解决现有技术中双芯光斑转换器中采用倒楔形波导以及大尺寸第二芯导致损耗大的问题,该光斑转换器,包括:第一芯以及第二芯;第一芯包括:常规波导和倒楔形波导,倒楔形波导包括:缓变部分以及过渡部分,过渡部分与常规波导相接,缓变部分的宽度变化率小于过渡部分的宽度变化率,宽度变化率为一段波导两端的宽度差与该段波导长度的比值,该方案使得倒楔形波导与大尺寸第二芯结合,整体降低了器件损耗,均衡了器件偏振相关损耗。
  • 一种光斑转换器
  • [发明专利]偏振旋转高阶模转换器及其分束器-CN201911310984.2在审
  • 杨旻岳;李蒙;沈百林 - 中兴光电子技术有限公司
  • 2019-12-18 - 2021-06-22 - G02B6/126
  • 本申请公开了一种偏振旋转高阶模转换器及其分束器。其中,所述偏振旋转高阶模转换器包括:呈上下层位置对应设置的第一芯区和第二芯区,第一芯区部分覆盖第二芯区,第一芯区两端的宽度和第二芯区两端的宽度相等,第一芯区包括依次连接的第一梯形段、第一演化区梯形段、第二演化区梯形段和第二梯形段,第二芯区包括依次连接的第三梯形段、第三演化区梯形段、第四演化区梯形段和第四梯形段。本申请实施例中,不仅能够实现波导中的偏振旋转高模阶转换,并且在从基模生成高阶模时,还能够满足损耗更小、带宽更大的要求。
  • 偏振旋转高阶模转换器及其分束器
  • [发明专利]定向耦合器及其分束器-CN201911316368.8在审
  • 顾凯;李凡;沈百林 - 中兴光电子技术有限公司
  • 2019-12-19 - 2021-06-22 - G02B6/10
  • 本申请公开了一种定向耦合器及其分束器。其中,所述定向耦合器包括:由第一弯曲波导、第一直波导、第二弯曲波导、第二直波导和第三弯曲波导依次连接而形成的第一移相臂,以及由第四弯曲波导、第五弯曲波导和第六弯曲波导依次连接而形成的第二移相臂,并且,第一弯曲波导与第六弯曲波导中心对称,第二弯曲波导与第五弯曲波导中心对称,第三弯曲波导与第四弯曲波导中心对称,第一直波导和第二直波导平行且长度相等,第一直波导和第二直波导均垂直于由第一耦合波导区往第二耦合波导区的方向。本申请实施例中,能够在保持具有较大带宽的情况下,减小器件的长度,保证相位的精度。
  • 定向耦合器及其分束器

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