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]一种频、偏振的光纤分布式反馈激光器-CN201911324604.0有效
  • 施进丹;冯宪 - 江苏师范大学
  • 2019-12-20 - 2022-02-25 - H01S3/067
  • 本发明公开了一种频、偏振的光纤分布式反馈激光器,光子晶体光纤DFB光栅的两侧均通过光纤熔接一个波分复用器;一侧的波分复用器的另一边通过光纤熔接泵浦源和光纤耦合器,光纤耦合器的另一边通过光纤熔接光纤隔离器和光电探测器,光纤隔离器的另一边连接反向输出激光信号端口;另一侧的波分复用器的另一边通过光纤熔接残余泵浦和光纤隔离器,光纤隔离器的另一边连接前向输出激光信号端口。本发明由单一带有π相移的分布式反馈光纤光栅构成,从而本光纤分布式反馈激光器的体积小,且其输出激光为横模、偏振的窄线宽光源,不仅单色性好、相干长度长,而且输出的功率稳定,受环境的温度变化、振动、弯曲等因素的影响小
  • 一种偏振光纤分布式反馈激光器
  • [发明专利]一种光分路器耦合方法-CN202211261764.7在审
  • 孙雪萍;袁春英;黄绍伟 - 四川天邑康和通信股份有限公司
  • 2022-10-14 - 2022-12-23 - G02B6/26
  • 本发明公开了一种光分路器耦合方法,包括如下步骤:S1:对纤光线阵列进行预处理,得到输入光纤阵列;S2:调整输入光纤阵列和芯片的角度,使输入光纤阵列的8度面与芯片的8度面平行;S3:对带状光纤阵列进行预处理,得到输出光纤阵列;S4:调整输出光纤阵列和芯片的角度,使输出光纤阵列的8度面与芯片的8度面平行;S5:分别调整纤光线阵列和输出光纤阵列分别与芯片间的距离,然后对纤光线阵列、输出光纤阵列和芯片进行点胶固化,并微调至预设参数;S6:对纤光线阵列、输出光纤阵列和芯片连接处进行照射,完成光分路器的耦合。
  • 一种分路耦合方法
  • [发明专利]一种多芯扇入扇出模块耦合封装系统-CN201610328855.6有效
  • 唐明;霍亮;甘霖;李博睿;付松年;沈平 - 华中科技大学
  • 2016-05-18 - 2018-04-03 - G02B6/38
  • 本发明公开了一种多芯扇入扇出模块耦合封装系统,包括光源、四维调整架、六维调整架、第一夹具、第二夹具、第一陶瓷插芯、第二陶瓷插芯、光纤束、多芯光纤、直角棱镜、第一CCD、第二CCD和光功率计,光纤束插入第一陶瓷插芯,多芯光纤插入第二陶瓷插芯;第一夹具上放置并固定单芯光纤束,第二夹具上放置并固定多芯光纤;四维调整架上放置并固定第一夹具,六维调整架上放置并固定第二夹具;光源与光纤束各尾纤分别连接,光功率计与多芯光纤连接;第一CCD、第二CCD分别与显示器相接;直角棱镜置于光纤束与多芯光纤之间,其下方设置一移动载物板。
  • 一种多芯扇入扇出模块耦合封装系统
  • [发明专利]布里渊纵模移频光纤激光器-CN201611017714.9有效
  • 甘久林;杨中民;杨昌盛 - 华南理工大学
  • 2016-10-31 - 2023-05-23 - H01S3/30
  • 本发明提供布里渊纵模移频光纤激光器,包括光源模块、光纤环行器、光放大器、光纤隔离器、第一光纤耦合器、第一移频光纤、第二移频光纤、第二光纤耦合器。本发明构建单向有源环形谐振腔,基于光纤复合腔技术方案,利用复合腔的选模特性,使得腔纵模间隔大于布里渊增益谱谱宽,从而在布里渊增益谱范围内有且只有一个腔纵模可以起振并形成激光出射,进而高效低成本实现布里渊型纵模运转移频光纤激光输出此布里渊频激光频率始终跟随泵浦种子光,宽带移频效果稳定,基于复合腔实现纵模运转,结构简单无复杂控制要求,可充分满足基于自发布里渊散射型的分布式光纤温度应变传感系统对宽带移频技术的苛刻应用需求。
  • 布里渊单纵模移频光纤激光器
  • [实用新型]布里渊纵模移频光纤激光器-CN201621156776.3有效
  • 甘久林;杨中民;杨昌盛 - 华南理工大学
  • 2016-10-31 - 2017-04-19 - H01S3/30
  • 本实用新型提供布里渊纵模移频光纤激光器,包括光源模块、光纤环行器、光放大器、光纤隔离器、第一光纤耦合器、第一移频光纤、第二移频光纤、第二光纤耦合器。本实用新型构建单向有源环形谐振腔,基于光纤复合腔技术方案,利用复合腔的选模特性,使得腔纵模间隔大于布里渊增益谱谱宽,从而在布里渊增益谱范围内有且只有一个腔纵模可以起振并形成激光出射,进而高效低成本实现布里渊型纵模运转移频光纤激光输出此布里渊频激光频率始终跟随泵浦种子光,宽带移频效果稳定,基于复合腔实现纵模运转,结构简单无复杂控制要求,可充分满足基于自发布里渊散射型的分布式光纤温度应变传感系统对宽带移频技术的苛刻应用需求。
  • 布里渊单纵模移频光纤激光器
  • [实用新型]一种高密度MT扩束光缆组件-CN202122199248.3有效
  • 徐晓龙;张一鸣;陈宏超 - 沈阳兴华航空电器有限责任公司
  • 2021-09-13 - 2022-02-22 - G02B6/38
  • 本实用新型公开了一种高密度MT扩束光缆组件,包括分束器,分束器的左右两端分别插接装配有光纤和多芯光纤,多芯光纤的右端装配有MT活动插头,每个光纤的左端均插接装配有非接触结构,每个非接触结构的左端均插接装配有扩束光纤接触件,本实用新型通过MT活动插头、多芯光纤、分束器、光纤和扩束光纤接触件的结构,能够有效将多个光信号扩束后分别传输到多路光纤内,利用MT活动插头,能够实现在狭小空间等特殊环境下使用,实现了高密度集成的效果,对分束器的设计,令其能够无需灌封工序即可夹持固定住光纤,同时密封、抗震、抗压效果好,耐环境等级高,导热性能好,具有便于装卸的功能,实用性更佳。
  • 一种高密度mt光缆组件
  • [实用新型]一种基于壁碳纳米管的被动锁模器件及光纤激光器-CN201120178097.7无效
  • 于永芹;杜晨林;阮双琛;闫培光;郑家容;易凯 - 深圳大学
  • 2011-05-27 - 2012-01-04 - H01S3/098
  • 本实用新型适用于光纤激光器设计技术领域,提供了一种基于壁碳纳米管的被动锁模器件及光纤激光器。其中的被动锁模器件包括光子晶体光纤;所述光子晶体光纤的包层空气孔中填充有壁碳纳米管。由于本实用新型提供的基于壁碳纳米管的被动锁模器件将壁碳纳米管应用于光子晶体光纤中,而光子晶体光纤的包层是由一系列空气孔组成,对温度不敏感,具有良好的温度稳定性,可以增加壁碳纳米管和光纤纤芯传导模的倏逝场在激光器谐振腔中的相互作用长度,而且避免了纤芯光场对壁碳纳米管产生热损伤。同时由于光子晶体光纤的色散设计具有较大的灵活性,可以补偿激光器谐振腔中其它元件引入的色散,从而保证了激光器的稳定性和输出的超短脉冲的质量。
  • 一种基于单壁碳纳米被动器件光纤激光器
  • [发明专利]光纤陀螺-CN202210147884.8在审
  • 王也;翟真德;郑磊;周祝鑫;朱捷 - 深圳市同昇光电有限公司
  • 2022-02-17 - 2022-04-26 - G01C19/72
  • 本申请涉及一种光纤陀螺包括宽带光源、探测器、耦合器、相位调制器和偏振光纤环;宽带光源发出的光线进入耦合器,由耦合器分为第一光束和第二光束,第一光束经由相位调制器进入偏振光纤环,第二光束直接进入偏振光纤环;第一光束和第二光束在偏振光纤环中分别以顺时针和逆时针传播后输出,第一光束进入耦合器;第二光束经由相位调制器后进入耦合器;第一光束和第二光束在耦合器中产生干涉信号;由耦合器发出的干涉信号进入探测器,以确定光纤陀螺的旋转状态本申请光纤陀螺结构简单,且检测精度高。
  • 光纤陀螺
  • [发明专利]一种激光装置-CN202010186805.5在审
  • 千国达朗;牛增强;陈国宁;卢国杰;韩金龙 - 深圳市联赢激光股份有限公司
  • 2020-03-17 - 2021-10-08 - B23K26/21
  • 本发明公开了一种激光装置,其特征在于,所述装置包括纤芯光纤和用于对来自纤芯光纤的出射光进行聚光以实现匙孔型和/或热传导型的混合焊接的镜筒,所述镜筒内部与纤芯光纤在同一光轴上依次设置有中空球面镜、准直透镜及聚光透镜,所述中空球面镜设置在所述镜筒内且位于光纤出口与准直透镜之间,所述中空球面镜比聚光透镜的焦点距离长,并且所述中空球面镜的中空直径设置在所述光纤射出的光束内。本发明还具有能够灵活地应对各公司光纤激光器,也能够进行单模传送,并在高耐力下利用简单的纤芯光纤实现匙孔型和热传导型的混合焊接方式等特点。
  • 一种激光装置

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