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]一种可重构的集成微波子带通滤波器-CN202110973046.1有效
  • 于源;刘一凡;张新亮 - 华中科技大学
  • 2021-08-24 - 2022-09-20 - H04B10/2507
  • 本发明公开了一种可重构的集成微波子带通滤波器,属于微波子信号处理领域。包括:半导体激光器,用于输出连续光载波信号;光学分束器,将连续光载波信号分成两路光束;微波信号产生模块,用于产生微波调制信号,并将其与光学分束器输出的一路光束调制,产生微波信号;集成多级级联二阶微环滤波器,将产生的微波信号进行带宽重构、抑制比和中心频率调谐;光学耦合器,用于将微波信号和光学分束器输出的另一路光束合束;微波电信号接收模块,用于将合束后的微波信号转换成电信号并接收微波电信号。本发明能够在高射频带外抑制比的基础上实现窄带滤波,并实现微波信号在较宽范围的带宽重构及中心频率的灵活调谐。
  • 一种可重构集成微波光子带通滤波器
  • [发明专利]抑制环形谐振器的单个阶的腔内光栅-CN202080054067.7在审
  • J.奥克特 - 国际商业机器公司
  • 2020-07-30 - 2022-03-18 - H01S3/10
  • 提供了具有腔内光栅以破坏单个谐振阶的光学环形谐振器(102,1802)中的微波换能器(100,1800)。在一个方面,微波换能器(100,1800)包括:具有腔内光栅的光学环形谐振器(102,1802);以及微波信号波导(106,1806),其光学耦合到具有腔内光栅的光学环形谐振器(102,1802)。还提供了具有光学耦合到具有腔内光栅的光学环形谐振器(102,1802)的多个泵浦光子光学环形谐振器(1810a,1810b)和多个信号光子光学环形谐振器(1812a,1812b,1812c)以及形成微波换能器(100,1800)的方法和用于微波换能的方法。
  • 抑制环形谐振器单个光栅
  • [发明专利]一种微波一体化天线混合跟踪系统-CN202011022251.1在审
  • 路志勇;李晶;李华贵;李娜 - 中国电子科技集团公司第五十四研究所
  • 2020-09-25 - 2020-12-25 - H01Q3/02
  • 本发明公开了一种微波一体化天线混合跟踪系统,属于通信技术领域。其包括混合跟踪控制设备、微波天线捕获跟踪设备、光学天线跟踪设备。混合跟踪控制设备接收到跟踪指令后,发出命令控制微波天线捕获跟踪设备,微波天线捕获跟踪设备控制微波一体化天线转动,使微波一体化天线中微波天线实现对微波信号的捕获跟踪;混合跟踪控制设备收到光学天线进入跟踪视场的反馈信息后,发出命令控制光学天线跟踪设备,使光学天线实现对光信号的跟踪,完成混合跟踪过程。该系统利用微波波束实现了对光波束的引导,省去了单独光学天线的捕获设备即机械转台,具有重量轻、结构简单的特点。
  • 一种微波光学一体化天线混合跟踪系统
  • [发明专利]一种光学微波子滤波芯片、微波频率测量系统及方法-CN201910156263.4有效
  • 张家洪;姜超;张长胜;杨秀梅;万小容 - 昆明理工大学
  • 2019-03-01 - 2021-04-27 - G01R23/02
  • 本发明涉及光学微波子滤波芯片、微波频率测量系统及方法。通过在一片具有电光效应的基片表面设置两条互相平行、宽度相等但长度不相等的第一直波导和第二直波导;在基片的末端端面制作反射膜,在基片的输入端面进行抛光处理,即形成一种由两个微波子滤波器组成的集成光学微波子滤波芯片以该微波子滤波芯片为核心器件建立微波频率测量系统,通过调整电光强度调制器的偏置电压,使其工作在载波抑制状态,且使载波处在两微波子滤波器的最大传输点,即可通过检测两滤波器的输出光功率的比值获得被测微波频率微波子滤波芯片具有结构简单、体积小、集成度高等优点,微波频率测量系统具有测量范围宽、实现容易、实用性强等特点。
  • 一种光学微波光子滤波芯片频率测量系统方法
  • [发明专利]一种基于微波子测量结合光学测量的温度传感系统-CN202110942016.4有效
  • 于源;崔帅;徐落秋;张新亮 - 华中科技大学
  • 2021-08-17 - 2022-05-24 - G01K11/00
  • 本发明公开了一种基于微波子测量结合光学测量的温度传感系统,微波子测量采用级联微环的直通端,由于第一微环用于微波子测量,为了提高分辨率,其设计为宽波导的高Q微环。光学测量采用级联微环的下载端,并使得级联微环的包络与单个微环漂移方向相同。由游标效应使得两个微环级联后的光谱可以形成包络,监测包络顶点,可以同时放大传感范围和灵敏度。通过所述波长变化和频率变化获取待测温度变化值;光学测量可以提供较大的动态范围,微波子测量可以实现高分辨率、高精度的温度测量,通过两种测量方法的整合同时实现高精度、大动态范围的温度测量。
  • 一种基于微波光子测量结合光学温度传感系统

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