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]光纤光功率监测器-CN200810029414.1无效
  • 陈哲;张凌童;潘昊;肖雅婷 - 暨南大学
  • 2008-07-11 - 2008-12-17 - H04B10/08
  • 本发明公开了一种光纤光功率监测器,包括光电探测器和一段光纤,其特征在于,所述光纤的包层上开有一个用于泄漏光的V形缺口,所述V形缺口底部距离纤芯表面的最近距离为3~5um,所述光电探测器置于V形缺口外侧本发明的光纤光功率监测器低插入损耗、低回波损耗、高传输功率处理能力;它也可应用于保偏光纤等特种光纤传输系统中,同时还可制作体积小、成本低的光纤器件等。本发明的光纤光功率监测器可用在光通信的光纤激光器、光放大器、超窄光脉冲发生器等高性能光通信器件中,也可应用于光纤传感领域。
  • 光纤功率监测器
  • [发明专利]微型光纤F-P加速度传感器及其制作方法-CN200810232853.2无效
  • 朱涛;邓明;饶云江;刘敏 - 重庆大学
  • 2008-10-13 - 2009-02-18 - G01P15/03
  • 本发明公开了一种微型光纤F-P加速度传感器,包括:普通单模光纤、空芯光纤、实芯光子晶体光纤,所述的普通单模光纤、空芯光纤、实芯光子晶体光纤顺次熔接,其特征在于:实芯光子晶体光纤轴向上,加工有与实芯光子晶体光纤横截面同圆心的若干个扇形通孔,各个扇形通孔的分隔部分形成振动臂,所有扇形通孔和振动臂一起组成圆环形状,圆环所围的部分形成振动块;本发明还公开了微型光纤F-P加速度传感器的制作方法。本发明的有益技术效果是:使传感器光纤微型化、耐高温、制作简单、灵敏度高、响应速度快、耐恶劣环境能力强。
  • 微型光纤加速度传感器及其制作方法
  • [发明专利]光纤电流互感器的温度特性测试系统及方法-CN201410227642.5在审
  • 阳海银 - 深圳市方隅光电科技有限公司
  • 2014-05-27 - 2016-02-03 - G01R19/32
  • 本发明提供一种光纤电流互感器的温度特性测试系统及方法,该系统包括:升流器输出第一电流至光纤电流互感器,以便光纤电流互感器输出对应第一电流的光信号;电流比较器接收升流器输出的参考电流,生成与参考电流同步的时钟信号;互感器数据处理器将光信号转换为电信号,并将时钟信号作为采样脉冲对电信号进行提取,获得数字量的电流值供温测后台测试;温测后台通过数字量的电流值和参考电流计算获得光纤电流互感器的比差和角差以及温度补偿因子本发明能摒弃传统的光纤电流互感器温度特性参数测试引入的测量误差,能实时显示、补偿光纤电流互感器在不同环境温度条件下的比差和角差数据,保证了测量精度。
  • 光纤电流互感器温度特性测试系统方法
  • [发明专利]一种固体反谐振光纤-CN202211605166.7在审
  • 张祖兴;孙志祥;卢光伟 - 南京邮电大学
  • 2022-12-14 - 2023-03-28 - G02B6/02
  • 本发明属于固体反谐振光纤通信技术领域,具体的说是涉及一种固体反谐振光纤固体反谐振光纤用于产生和传输平顶光,固体反谐振光纤包括包层,在包层内部设置有纤芯内层和高折射率环形嵌套纤芯外层,高折射率环形嵌套纤芯外层由本发明首次将反共振结构应用于平顶光纤,这将大大减少平顶光纤的产生和传播的约束损耗,此外,由于反谐振结构,固体反谐振光纤传输平顶光束的约束损耗很低,较大的模面积,它产生并传输波长从1100~2200nm的低损耗的平顶光束,这将开启反共振光纤在光束整形中的应用。
  • 一种固体谐振光纤
  • [发明专利]基于保偏光纤的光学频率梳装置及锁模锁频方法-CN201710985094.6有效
  • 郝强;付寒梅;曾和平 - 上海理工大学
  • 2017-10-20 - 2019-06-28 - H01S3/067
  • 本发明涉及一种基于保偏光纤的光学频率梳装置及锁模锁频方法,依靠脉冲在螺旋光纤中的非线性偏振旋转来实现锁模脉冲产生。通过机械方法或者光学方法锁定装置的重复频率。通过保偏光纤放大器、保偏非线性光纤,及PPLN晶体获得脉冲的载波位相零频信号;将载波位相零频信号通过电路处理后反馈至装置中功率控制装置,或者反馈至腔内损耗控制装置,实现载波位相零频信号的锁定。基于保偏光纤搭建锁模激光器,脉冲在螺旋光纤中发生非线性偏振旋转,由多段螺旋光纤的特殊排布解决脉冲的走离效应。制成的保偏光纤光学频率梳装置有极高的稳定性,对温度波动、机械振动不敏感的特点。
  • 基于偏光光学频率装置锁模锁频方法
  • [发明专利]光栅瞬态应变传感器传感装置-CN201210165816.0无效
  • 李建欣;朱日宏;王志国;倪家伟;金亚方;秦北志;黄慧 - 南京理工大学
  • 2012-05-25 - 2012-09-19 - G01B11/16
  • 本发明公开了一种光栅瞬态应变传感器传感装置,由ASE光源、耦合器、光纤Bragg光栅、光纤马赫-曾德干涉仪和光电探测器构成;多条光纤Bragg光栅等距离的布设在炮管外壁,光纤Bragg光栅数目根据耦合器的输出端的数目决定,ASE光源的输出端与耦合器的输入端连接,耦合器的多个输出端分别连接相同的光路,并通过光路与多个光纤马赫-曾德干涉仪的光源输入端相连,多个光纤马赫-曾德干涉仪的应变输入端分别和多条光纤Bragg光栅相连,光纤马赫-曾德干涉仪的输出端连接光电探测器;本发明能够大幅度避免测量过程中的扰动对测量结果的影响,且成本低廉,操作简单。
  • 光栅瞬态应变传感器传感装置
  • [发明专利]一种短腔结构单频930 nm线偏振光纤激光器-CN201410649780.2在审
  • 史伟;房强;许阳 - 山东海富光子科技股份有限公司
  • 2014-11-17 - 2015-02-04 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种基于分布式布拉格光纤光栅的短腔结构单频930nm线偏振光纤激光器,其特征在于半导体泵浦激光器的输出端与光纤波分复用器的泵浦输入端连接,光纤波分复用器的信号输入端光纤端面斜切,光纤波分复用器信号输出端与高反光纤光栅连接,高反光纤光栅的另一端与掺钕光纤连接,掺钕光纤另一端与低反光纤光栅连接,低反光纤光栅另一端与输出光纤连接,输出光纤另一端的端面斜切为度角,本发明实现了一种获得930nm线偏振单频光纤激光的方法,激光器结构简单,实现了光纤焊接及光纤化,工作性能稳定,无需维护,其在传感,激光光谱学,前沿科学研究,生物医学成像等领域均有重要的应用价值。 
  • 一种结构930nm偏振光纤激光器
  • [发明专利]一种光纤频域干涉仪-CN201410619074.3有效
  • 谷渝秋;范伟;杜赛;吴玉迟;朱斌;单连强;韩丹 - 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
  • 2014-11-07 - 2015-02-11 - G01J3/45
  • 本发明提供了一种光纤频域干涉仪,所述的干涉仪含有光纤跳线、宽带脉冲激光器、环行器、啁啾光纤光栅、光纤隔离器、光纤分束器、光纤合束器、光纤衰减器、光纤延迟器、光纤输出准直镜头和光谱仪。所有光纤器件通过光纤跳线连接,连接关系为环行器三端分别连接宽带脉冲激光器、啁啾光纤光栅和光纤隔离器;光纤分束器四端分别连接光纤隔离器另一端、光纤合束器、光纤衰减器和光纤输出准直镜头;光纤合束器另两端分别连接光纤延迟器和光谱仪本发明的光纤频域干涉仪具有无接触式、高时间分辨连续测试的特点,且整体结构简单、体积小、易于调试、稳定性好。本发明的光纤频域干涉仪的特点表明其将可以用作高时间分辨的速度测试系统。 
  • 一种光纤干涉仪
  • [实用新型]一种光纤频域干涉仪-CN201420658771.5有效
  • 谷渝秋;范伟;杜赛;吴玉迟;朱斌;单连强;韩丹 - 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
  • 2014-11-07 - 2015-01-28 - G01J3/45
  • 本实用新型提供了一种光纤频域干涉仪,所述的干涉仪含有光纤跳线、宽带脉冲激光器、环行器、啁啾光纤光栅、光纤隔离器、光纤分束器、光纤合束器、光纤衰减器、光纤延迟器、光纤输出准直镜头和光谱仪。所有光纤器件通过光纤跳线连接,连接关系为环行器三端分别连接宽带脉冲激光器、啁啾光纤光栅和光纤隔离器;光纤分束器四端分别连接光纤隔离器另一端、光纤合束器、光纤衰减器和光纤输出准直镜头;光纤合束器另两端分别连接光纤延迟器和光谱仪本实用新型的光纤频域干涉仪具有无接触式、高时间分辨连续测试的特点,且整体结构简单、体积小、易于调试、稳定性好。本实用新型的光纤频域干涉仪的特点表明其将可以用作高时间分辨的速度测试系统。 
  • 一种光纤干涉仪

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