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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  • [实用新型]一种用以探测样品温度的取样-CN202020160239.6有效
  • 不公告发明人 - 金华伏安光电科技有限公司
  • 2020-02-10 - 2020-08-28 - G01K11/32
  • 本实用新型涉及一种用以探测样品温度的取样勺,该用以探测样品温度的取样勺包括取样杆和勺部,取样杆包括把手、取样杆中部和取样杆头部,取样杆头部与勺部连接,该取样勺还包括光栅光纤和普通光纤光栅光纤与普通光纤连接,光栅光纤靠近取样杆头部,普通光纤靠近把手,光栅光纤通过固定部固定在取样杆中部。当样品中的热量从取样杆头部传递到取样杆中部时,取样杆中部受热伸长,带动固定在其上的光栅光纤伸长,引发光栅光纤的周期变化,从而导致在普通光纤端探测到的反射光谱变化。根据反射光谱变化,可以推导出样品温度。因为光栅光纤的反射光谱对光栅光纤的周期非常敏感,所以本实用新型具有灵敏度高的优点。
  • 一种用以探测样品温度取样
  • [发明专利]一种取样光纤光栅的制作方法-CN200510086447.6无效
  • 刘艳;简水生 - 北京交通大学
  • 2005-09-21 - 2007-03-28 - G02B6/13
  • 一种取样光纤光栅的制作方法特征在于:使用取样周期沿着振幅掩模版的高度方向渐变而占空比不变或取样占空比沿着振幅掩模版的高度方向渐变而取样周期不变的取样振幅掩模版配合高度可控装置,在光栅制作过程中保持取样振幅掩模版与光纤的相对高度不变,制作不同光栅时调整这一相对高度,可以制作出具有不同取样周期或占空比的取样光纤光栅,也可以在光栅制作过程中使取样振幅掩模版与光纤的相对高度根据需要发生实时变化,制作出取样周期或取样占空比沿光纤轴向渐变的取样光纤光栅与已知方法相比,它可以降低普通取样光纤光栅的制作成本,提高灵活性,也可以较为方便的制作出具有轴向渐变占空比或渐变取样周期的复杂取样光纤光栅
  • 一种取样光纤光栅制作方法
  • [发明专利]一种取样光纤光栅的制作方法-CN201010575882.6无效
  • 李玉华;陆培祥;王海岩;刘宁亮 - 华中科技大学
  • 2010-12-07 - 2011-05-11 - G02B6/02
  • 一种制作取样光纤光栅的方法,属于光纤光栅的制作方法,解决现有制作方法不能灵活控制取样周期的问题。本发明包括布拉格光纤光栅制作步骤、光路组建对准步骤和加工步骤。在所述加工步骤中利用飞秒激光对一段已刻写布拉格光纤光栅的布拉格光纤进行逐点写入,构成取样光纤光栅取样光纤光栅的周期可以通过计算机控制的微加工平台控制,克服了传统方法不能灵活控制取样周期的不足。本发明为制作特定周期的取样光纤光栅带来了极大的灵活性。
  • 一种取样光纤光栅制作方法
  • [发明专利]取样保偏光纤布拉格光栅-CN200810050804.7无效
  • 徐晓峰;雷永庆;韦珏;康智慧 - 吉林大学
  • 2008-06-06 - 2008-10-22 - G02B6/02
  • 本发明的取样保偏光纤布拉格光栅涉及光纤光栅滤波技术领域。结构是在保偏光纤(11)上刻录光纤布拉格光栅,所述的光纤布拉格光栅具有两种周期的结构,即取样周期(12)和光栅周期(13),在一个取样周期内包含有1~10个光栅周期;一个取样周期的范围为0.1cm~0.2cm,一个光栅周期的范围为100nm~900nm。本发明的取样保偏光纤布拉格光栅,在单一偏振方向具有多个反射通道,可以作为多波长偏振滤波器应用于偏振复用及解复用系统;虽然取样保偏光纤布拉格光栅的造价很低,但可以在偏振复用系统中同时实现偏振分束和选择波长的功能
  • 取样偏光布拉格光栅
  • [发明专利]一种窄线宽半导体外腔激光器及其制作方法-CN202011064014.1在审
  • 汤学胜;程媛;黄丽艳;胡强高 - 武汉光迅科技股份有限公司
  • 2020-09-30 - 2021-01-05 - H01S5/14
  • 本发明提供了一种窄线宽半导体外腔激光器及其制作方法,激光器包括半导体集成芯片和带有耦合结构的光纤光栅,半导体集成芯片上设有取样光栅区;取样光栅区和光纤光栅为激光器中的模式选择滤波器,取样光栅区具有周期性梳状反射光谱,光纤光栅具有单峰反射光谱,模式选择滤波器合成光谱由取样光栅区反射光谱中一个反射峰的上升沿与光纤光栅单峰反射光谱的下降沿通过游标效应形成,或者由光纤光栅单峰反射光谱的上升沿与取样光栅区反射光谱中一个反射峰的下降沿通过游标效应形成通过采用取样光栅光纤光栅组合滤波,更容易实现窄带宽的模式选择滤波器,对布拉格光纤光栅带宽要求更低,制作简单、成本低,稳定性好。
  • 一种窄线宽半导体激光器及其制作方法
  • [发明专利]变占空比的取样光纤光栅及其切趾方法-CN02117328.1无效
  • 陈向飞;殷玉喆;李栩辉;王国忠;谢世钟 - 清华大学;元成科技有限公司
  • 2002-05-17 - 2003-11-26 - G02B6/12
  • 变占空比的取样光纤光栅及其切趾方法属于光纤光栅,尤其是取样光纤光栅领域。其特征在于:它是一种占空比是变化的,而且其变化与切趾函数相同的变占空比的取样光纤光栅。它是使紫外光依次入射到取样模板、相位模板和光纤上,或依次入射到光阑、快门、相位模板和光纤上。调整相位模板和光纤间的距离,使光栅两端的取样率接近于零;再使光束匀速扫过取样模板或光阑、快门而入射到光纤上曝光形成光栅的周期性取样结构。当用光阑代替取样模板时,紫外光是通过由计算机控制的快门的打开与关闭来控制曝光的时间的。控制了两次曝光的时间间隔,便可以控制取样周期;控制了曝光时间,便可以实现变占空比。因此,可以作出周期可变或周期固定的变占空比取样光纤光栅。与已知结构及已知方法相比,它同样可以消除时延谱的波纹,而且制作简易,工作可靠。
  • 变占空取样光纤光栅及其方法
  • [发明专利]一种双波长单纵模光纤激光器及其工作方法-CN201010101051.5无效
  • 张爱玲;田力 - 天津理工大学
  • 2010-01-26 - 2010-07-14 - H01S3/067
  • 一种产生双波长单纵模光纤激光器的产生装置及工作方法,它通过对取样光栅参数进行设计达到双峰滤波的效果,利用两个参数完全相同的取样光栅作为腔镜构成光纤激光器谐振腔,将取样光栅对间隔一定距离刻写在掺杂光纤上,利用掺杂光纤作为激光器的激励物质使通过取样光栅滤得的光波得到放大,最后得到双波长单纵模激光输出。本发明的优越性在于:(1)本发明是在高浓度掺杂光纤(4)上刻写取样光栅对构成短激光腔的,因而其体积小;(2)本发明使用器件少,外界影响影响因素少,插入损耗低;(3)本发明还可通过设计取样光栅对的参数而等到可调谐的双波长激光
  • 一种波长单纵模光纤激光器及其工作方法
  • [发明专利]可调谐色散补偿器的设计与制作方法-CN200410000339.8无效
  • 姜典杰;陈向飞;戴一堂;夏历;谢世钟 - 清华大学
  • 2004-01-09 - 2005-07-20 - G02B6/34
  • 可调谐色散补偿器的设计与制作方法属于光纤通信技术领域。本发明的核心部件是有着二次时延曲线的切趾取样光纤光栅。该光纤光栅采用了线性啁啾相位模板制作,并通过取样周期啁啾(CSP)来补偿由于模板引入的光栅周期啁啾(CGP),使得光栅取样周期的变化范围比较小,从而使得制作过程更为简单、稳定。另外在光纤光栅的设计、制作过程中,通过引入CSP来补偿由于切趾引起的平均折射率的改变,因此只需要进行一次曝光,光栅的制作和切趾就能一次完成。最后将光纤光栅固定在精密机械调谐装置上,通过微机的控制来实现对光纤光栅的拉伸,从而控制色散的补偿量。
  • 调谐色散补偿设计制作方法
  • [发明专利]一种用于皮秒延迟线的高斯取样光纤光栅及制备方法-CN201710009569.8在审
  • 沈明亚 - 扬州大学
  • 2017-01-06 - 2017-05-17 - G02B6/02
  • 本发明涉及一种用于皮秒延迟线的高斯取样光纤光栅及制备方法,属于光信号处理和光纤光栅领域的技术,主要特点是在长度L的光敏光纤中具有等间隔的若干数目区域里其折射率呈高斯函数变化的高斯取样光纤光栅,该高斯取样光纤光栅用于实现皮秒量级多通道射频光调制信号延迟线或多波长光信号延迟线,这样的取样光纤光栅只有一到几个厘米的长度,但是分担了所有这些通道的延迟,获得的延迟量可以达到1ps左右,采用这样的光栅,通过使用宽谱光源或多波长光源、电光调制、光滤波和光电变换,从而实现一种多通道皮秒射频延迟线
  • 一种用于延迟线取样光纤光栅制备方法
  • [发明专利]基于相移取样光栅的双波长光纤激光器-CN201310326375.2无效
  • 张爱玲;何培栋 - 天津理工大学
  • 2013-07-31 - 2013-12-11 - H01S3/067
  • 一种基于相移取样光栅的双波长光纤激光器。通过对相移取样光栅参数进行设计达到双波峰滤波的效果,该激光器是将相移取样光栅刻写在掺杂光纤上,利用掺杂光纤作为激光器的激励物质,利用相移取样光栅构成光纤激光器的谐振腔,进行双峰滤波及模式选择,最后得到双波长激光输出固定相移位置,改变相移大小,其波长会随着插入相移量的减少或增大向短波长或长波长移动;改变相移位置,固定相移大小,激光器的阈值会随着相移位置偏离光栅中点的大小而改变。
  • 基于相移取样光栅波长光纤激光器

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