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]一种光模块-CN202010917637.2在审
  • 张强;赵其圣;杨世海;杨柳 - 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
  • 2020-09-03 - 2022-03-04 - G02B6/42
  • 本申请提供的光模块包括电路板、光发射次模块和光接收次模块,光发射次模块中的第一激光组件和第二激光组件分别发出朝向第一光复用组件和第二光复用组件的激光,第一光复用组件和第二光复用组件将接收到的激光分别合并成第一激光束和第二激光束;第一激光束和第二激光束经过第三光复用组件合并成一束激光发射至外部光纤中;光接收次模块中的第一光解复用组件将来自外部光纤的光信号分解为第一分光信号和第二分光信号,第二光解复用组件和第二光解复用组件分别将第一分光信号和第二分光信号分解
  • 一种模块
  • [发明专利]一种绿色荧光复合陶瓷及其制备方法和应用-CN202011271282.0有效
  • 郑国君;肖文戈;邱建荣;郭绍润 - 浙江大学
  • 2020-11-13 - 2021-12-14 - C04B35/44
  • 本发明公开了一种绿色荧光复合陶瓷及其制备方法和应用。绿色荧光复合陶瓷主要由稀土铝酸盐石榴石和氧化铝两种晶体组成,按化学组成Lu3‑x‑zCezRexO12的元素计量比制备而成,其中,Re为Y、Gd中的至少一种,x、y、z的取值范围分别为:0≤x≤2,6<y≤20,0<z≤0.3,且公开了绿色荧光复合陶瓷的制备方法及绿色荧光复合陶瓷在基于大功率蓝光本发明制备的绿色荧光复合陶瓷,其量子效率高、热稳定性优异,且制备方法简单,在常压下通过玻璃晶化的方式即可得到致密度高、透过率可调的绿色荧光透明陶瓷,并且制备的绿色荧光透明陶瓷可以通过与大功率蓝光LED或
  • 一种绿色荧光复合陶瓷及其制备方法应用
  • [实用新型]一种光模块-CN202021909717.5有效
  • 张强;赵其圣;杨世海;杨柳 - 青岛海信宽带多媒体技术有限公司
  • 2020-09-03 - 2021-05-14 - G02B6/42
  • 本申请提供的光模块包括电路板、光发射次模块和光接收次模块,光发射次模块中的第一激光组件和第二激光组件分别发出朝向第一光复用组件和第二光复用组件的激光,第一光复用组件和第二光复用组件将接收到的激光分别合并成第一激光束和第二激光束;第一激光束和第二激光束经过第三光复用组件合并成一束激光发射至外部光纤中;光接收次模块中的第一光解复用组件将来自外部光纤的光信号分解为第一分光信号和第二分光信号,第二光解复用组件和第二光解复用组件分别将第一分光信号和第二分光信号分解
  • 一种模块
  • [发明专利]一种QSFP+光模块组件-CN201610545381.0在审
  • 张春艳;柏柳;高繁荣;汤宝;刘成刚 - 武汉电信器件有限公司
  • 2016-07-12 - 2016-11-16 - H04B10/40
  • 本发明提供了一种QSFP+光模块组件,包括:QSFP接口、微控制单元、多波长VCSEL单元、接收单元、光复用单元、光解复用单元以及光纤接口;微控制单元与QSFP接口相连,用于对QSFP+光模块组件进行控制、监控、内部存储;多波长VCSEL单元与微控制单元相连,用于发射不同波长的光信号至光复用单元进行光复用;接收单元与微控制单元相连,用于接收光信号至光解复用单元进行光解复用;经光复用单元和光解复用单元处理后的光通过光纤接口与光纤连接
  • 一种qsfp模块组件
  • [发明专利]多路光复用器-CN202010992791.6在审
  • 曾凡意;梁承宗 - 桂林光隆光学科技有限公司
  • 2020-09-21 - 2020-11-13 - G02B6/293
  • 本发明公开了一种能够将波分复用器多通道传输功能整合在一个器件整体里面完成,大大降低了波分模块的尺寸的多路光复用器。该多路光复用器,包括外套管、第一内套管以及第二内套管;所述第一内套管一端设置有第一多纤光纤头,所述第一内套管另一端设置有第一多焦点透镜;所述第二内套管一端设置有第二多焦点透镜;所述第二内套管另一端设置有第二多纤光纤头采用该多路光复用器,能够减小多路光复用器体积,增大反射隔离度能力;降低相邻信道的信号干扰,增大信噪比,提高信道通信质量。
  • 光复

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