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]一种共振滤波器-CN201810762854.1有效
  • 董鹏;高华;魏果果 - 中国石油大学(华东);中国地质大学(北京)
  • 2018-07-11 - 2020-11-06 - G02B5/20
  • 本发明提供了一种共振滤波器,包括:单层均匀分布的全同介质棒,其中,介质棒的介电常数为n,介质棒周围介质的介电常数为no,nno;介质棒的截面半径为r,介质棒的间距为d,将单层均匀分布的全同介质棒看作等效波导,共振滤波器的工作波长由共振效应决定。利用本发明实现的共振滤波器,具有结构简单,设计灵活的优势。此外,本发明提出的共振滤波器具有优异的性能参数:共振波长的反射率为100%,带宽小于3nm,边带反射率小于0.5%,共振波长可调谐。
  • 一种共振滤波器
  • [发明专利]一种共振窄带滤波单元结构及多光谱芯片-CN202011569034.4在审
  • 郑宏志 - 郑宏志
  • 2020-12-25 - 2022-06-28 - G02B5/20
  • 本发明公开了一种共振窄带滤波单元结构及多光谱芯片。所述共振窄带滤波单元结构由上而下包括依次堆叠的金属光栅层、缓冲层、波导层和基底,所述金属光栅层为一维金属光栅层或二维金属光栅层,其特征在于,所述金属光栅层上的沟槽向下延伸将所述基底以上各层予以分割,所述多光谱芯片应用了所述共振窄带滤波单元结构。本发明采用了基于共振技术的滤波单元,可同时达到高透过率、窄带宽、次级峰抑制强、宽光谱范围、易于批量化制备的效果,使基于共振技术的多光谱芯片应用于智能手机等移动设备成为现实。
  • 一种共振窄带滤波单元结构光谱芯片
  • [发明专利]一种宽带宽共振滤光器-CN201510360215.9在审
  • 王琦;李业;王建宇;黄甜;张大伟 - 上海理工大学
  • 2015-06-26 - 2015-09-30 - G02B5/20
  • 本发明涉及一种宽带宽共振滤光器,包括从上到下依次由覆盖层、光栅层和基底层组成的共振滤波器,在光栅层的每一个周期光栅上加上一层Z字型的金属线光栅,光栅层厚度、光栅周期、占空比不变,基底层厚度不变,覆盖层厚度变薄,整个共振滤波器大小不变,形成宽带宽共振滤光器,结构比较简单,制作工艺也较为简单,不需要通过刻蚀等步骤,并且能够简单地通过加上一层线光栅结构来拓宽其工作带宽,具有流程简单,结构灵活的特点
  • 一种宽带宽导模共振滤光
  • [发明专利]一种基于超表面结构的光学平坦滤波器及光纤器件-CN202310817909.5有效
  • 刘洋;高茂华 - 武汉中科锐择光电科技有限公司
  • 2023-07-05 - 2023-10-20 - G02B27/09
  • 本发明涉及一种基于超表面结构的光学平坦滤波器及基于该光学平坦滤波器实现的光纤器件,所述光学平坦滤波器包括:沿入射光方向依次设置的共振多晶硅纳米层、第一SiO2沉底层、Mie共振多晶硅纳米层和第二SiO2沉底层;所述共振多晶硅纳米层和所述Mie共振多晶硅纳米层均包含多组结构尺寸相同的多晶硅纳米结构,且所述Mie共振多晶硅纳米层中的多晶硅纳米结构的间距以及单个多晶硅纳米结构的尺寸大于所述共振多晶硅纳米层中多晶硅纳米结构的间距与尺寸本发明利用共振和Mie共振中的非局域效应,实现能够以精确的光谱选择性控制波前、传输和偏振的超表面结构,该滤波器具有平顶带通特性和相对可忽略的光谱串扰。
  • 一种基于表面结构光学平坦滤波器光纤器件
  • [发明专利]基于PDMS的峰值连续可变共振滤光片及制备方法-CN202110587627.1有效
  • 王康妮;崔涛;许亚芳 - 扬州大学
  • 2021-05-27 - 2023-05-09 - G02B5/20
  • 本发明公开了一种基于PDMS的峰值连续可变共振滤光片及制备方法,包括上部薄膜波导层、中间变间距光栅层和下部PDMS基底,下部PDMS基底的厚度沿光栅周期渐变方向渐变,上部薄膜波导层的折射率大于中间变间距光栅层等效折射率和下部线偏振宽光以一定角度入射该结构时,反射光谱的特定位置能获得高效率的共振峰。在厚度渐变的矩形PDMS基底上制备变间距光栅,使不同的高级衍射光与发生耦合,获得共振特征频率,最终沿光栅周期变化方向实现共振反射峰值的连续变化,即在结构的不同位置实现对不同波长的滤波,是一种随空间位置变化的可变滤光结构
  • 基于pdms峰值连续可变共振滤光制备方法

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