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]光子流安全通信方法-CN202310522031.2在审
  • 徐启峰;黄奕钒 - 福州大学
  • 2023-05-10 - 2023-08-04 - H04L9/08
  • 本发明涉及一种光子流安全通信方法。其原理是:Alice利用[发送信道]向Bob发送偏振纠缠光子流,基于量子纠缠的非定域关联与隐形传态特性、借助工业级光电器件实现纠缠光子的非定域关联与隐形传态,籍此实现通信功能。本方法的光子不携带信息、不要求成码率、不需要单光子探测、不需要量子基操作、不需要经典信道等,因此纠缠对光子源和发送信道的要求不高,易于实现。
  • 光子安全通信方法
  • [发明专利]三无量子通信方法-CN202310081011.6在审
  • 徐启峰;黄奕钒 - 福州大学
  • 2023-02-03 - 2023-06-02 - H04B10/70
  • 本发明提出一种三无量子通信方法,三无指无密钥、无隐形传态、无信息传输。其工作原理是:Alice利用光纤信道向Bob发送偏振纠缠光子流,基于量子纠缠的非定域关联与退相干特性、借助工业级光电器件实现纠缠光子的可操控退相干,其操控作用等同于信息编码,籍此实现通信功能。本方法的光子不携带信息、不要求成码率、不需要单光子探测、不需要量子基操作、不需要经典信道等,因此对光源和信道的要求不高,易于实现。
  • 三无量子通信方法
  • [发明专利]一种偏振纠缠光子电压传感器-CN202310068973.8在审
  • 徐启峰;黄奕钒 - 福州大学
  • 2023-02-06 - 2023-04-11 - G01R19/00
  • 本发明涉及一种偏振纠缠光子电压传感器,包括II类自参量下转换偏振纠缠光子源、高电位的传感光路和地电位的测量光路;所述传感光路包括BZN陶瓷、电光晶体、四分之一波片和白屏;所述测量光路包括准直扩束镜和径向偏振光栅;所述II类自参量下转换偏振纠缠光子源输出两路偏振纠缠光子,其中一个光子进入高电位的传感光路,并依次经BZN陶瓷、电光晶体与四分之一波片后,在白屏上湮灭;另一个光子进入地电位的测量光路,经准直扩束镜形成空间光,然后经过径向偏振光栅检偏后,将电光相位延迟转化为固定光斑的同步平移,利用图像传感器对光斑定位即可实现对电光相位延迟的直接线性测量,从而得到待测电压。本发明克服了Pockels效应型光学电压传感器的光功率依赖性、非线性测量、晶体固有的半波电压对测量范围与测量灵敏度的限制等问题。
  • 一种偏振纠缠光子电压传感器
  • [发明专利]一种偏振纠缠光子电流传感器-CN202310069411.5在审
  • 徐启峰;黄奕钒 - 福州大学
  • 2023-02-06 - 2023-04-11 - G01R19/00
  • 本发明涉及一种偏振纠缠光子电流传感器,包括全光纤偏振纠缠光子源、高电位的传感光路和低电位的测量光路;所述高电位的传感光路包括空气芯光子晶体光纤、集磁环和白屏;所述低电位的测量光路包括准直扩束镜和径向偏振光栅;所述全光纤偏振纠缠光子源输出两路偏振纠缠光子,其中一个光子进入传感光路,并经空气芯光子晶体光纤、集磁环上的通光孔和磁光薄膜后,在白屏上湮灭;另一个光子进入测量光路,经准直扩束镜形成空间光,然后经过径向偏振光栅检偏后,将法拉第旋转角转化为固定光斑的同步平移,利用图像传感器对光斑定位即可得到法拉第旋转角,从而得到待测电流。
  • 一种偏振纠缠光子电流传感器
  • [发明专利]一种光学电压互感器的同轴双半球分压装置及其优化方法-CN202011510228.7有效
  • 黄奕钒;徐启峰 - 福州大学
  • 2020-12-18 - 2022-10-14 - G06F30/20
  • 本发明涉及一种光学电压互感器的同轴双半球分压装置,包括高压导线,高压电极,地电极,绝缘套筒,光源,多模光纤,起偏器,电光晶体,四分之一波片,径向检偏器,传像光纤束,图像处理系统和环氧树脂;待测电压通过所述高压导线接入高压电极;地电极套在高压电极外侧、与高压电极同轴;所述地电极和高压电极均安装在绝缘套筒内;光源发出的光信号由多模光纤传送,依次经过起偏器、电光晶体、四分之一波片和径向检偏器;电光晶体产生的电光相位延迟由径向检偏器转换成出射光斑的同步旋转,光斑信号由传像光纤束传送到图像处理系统;绝缘套筒内部用环氧树脂固化。本发明使电光晶体免受电场集聚和杂散电场的影响,提高互感器的准确性与可靠性。
  • 一种光学电压互感器同轴半球装置及其优化方法
  • [发明专利]基于静电荷逃逸的新型电子式电压互感器-CN202210484104.9在审
  • 黄奕钒;徐启峰;董春林 - 福州大学
  • 2022-05-06 - 2022-08-05 - G01R15/18
  • 本发明提出一种基于静电荷逃逸的新型电子式电压互感器,其传感系统采用同轴电极分压结构,包括高压电极、地电极、逃逸电极、逃逸通道以及直流极化电源,电极均由铝金属制成。逃逸电极在没有外电场作用时,铝金属导体内部正、负电荷激发的电场相互抵消,宏观上不表现出电性。受直流电源的极化影响,正、负电荷移动到导体表面,形成静电荷,并导致逃逸电极在宏观上显示电性。在外加待测电压的作用下,静电荷沿着逃逸通道产生定向移动从而形成逃逸电流。逃逸电流与待测电压线性相关,因此通过检测逃逸电流可以实现电压测量。
  • 基于静电荷逃逸新型电子电压互感器
  • [发明专利]一种基于条形径向偏振光栅实现的光学电流互感器-CN201810776271.4有效
  • 徐启峰;黄奕钒;谢楠 - 福州大学
  • 2018-07-16 - 2020-11-10 - G01R19/00
  • 本发明涉及一种基于条形径向偏振光栅实现的光学电流互感器,包括集磁环、光源、第一导磁板、第二导磁板、CCD图像传感器、起偏器、磁光薄膜和条形径向偏振光栅;所述集磁环设置于母线外侧;所述集磁环设置有一开口,所述开口平行设置有第一导磁板和第二导磁板;所述第一导磁板上侧设置有光源;所述第二导磁板下侧设置有CCD图像传感器;所述第一导磁板与第二导磁板之间从上到下依次设置有起偏器、磁光薄膜和形径向偏振光栅;所述第一导磁板与第二导磁板设置有用于光路通过的通孔。本发明的光学电流互感器检测与光功率无关、线性测量且测量范围大。
  • 一种基于条形径向偏振光栅实现光学电流互感器

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