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]利用解谐980纳米抽运的L带放大-CN99813494.5无效
  • F·A·弗拉德;D·W·霍尔 - 康宁股份有限公司
  • 1999-11-10 - 2003-04-23 - H01S3/067
  • 一种操作光放大器的方法,该方法可以在掺稀土的增益介质之发射谱的长波长光谱区(L带)中改善增益和抽运至信号转换效率,其中增益介质具有一已知的抽运吸收带。该方法包括以下步骤将光信号提供给具有大信号输入功率的放大器;和将抽运光提供给放大器,用以放大光信号,其中放大器的波长不同于已知抽运吸收带的中心波长。对于铒L带信号,通过在抽运带中心波长979-980nm左右大约±0-30nm之间解谐抽运,证实了信号增益以及抽运至信号转换效率的改善。还揭示了使用所述方法的光放大器。
  • 利用980纳米抽运放大
  • [发明专利]一种薄片激光介质激光器-CN201310253590.4在审
  • 霍玉晶;巩轲;朱飞虎;杨清;智强;何淑芳 - 清华大学
  • 2013-06-24 - 2013-09-18 - H01S3/0941
  • 本发明公开了一种薄片激光介质激光器,包括:第一反射镜,其镀制在薄片激光介质的通光面上,且对抽运光和激光器产生的激光具有高反射,用于控制所述抽运光的传播并作为激光谐振腔的后反射镜;第二反射镜,其是凹球面反射镜,其基片朝向第一反射镜的一面是凹球面,其中,第一反射镜与第二反射镜组成的抽运光控制腔使得抽运光在两反射镜之间沿着“Z”字型的立体环形光路多次往返传播,抽运光多次通过薄片激光介质上的、成轴对称分布的多个区域本发明的薄片激光介质激光器,采用仅由两面反射镜组成的抽运光束控制器,使抽运光束在这两面反射镜之间沿着非平面立体环行光路传播,多次通过激光介质,对其进行多程抽运提高了抽运光的利用率。
  • 一种薄片激光介质激光器
  • [发明专利]一种基于开关抽运光的核自旋横向弛豫率测量方法-CN202211130843.4在审
  • 范文峰;袁琳琳;裴宏宇;王卓 - 北京航空航天大学
  • 2022-09-16 - 2023-08-22 - G01C25/00
  • 一种基于开关抽运光的核自旋横向弛豫率测量方法,实现核自旋非极化梯度弛豫与极化梯度弛豫的分离测试。施加横向磁场使核自旋以纵向主磁场Bz为主轴进动,通过光学快门实现抽运光的打开与关闭,间隔固定时间快速打开抽运光极化碱金属电子自旋,以提取每个开光时间点的核自旋进动幅值。拟合各个时间点的核自旋进动幅值,即可得到当前工作状态下的核自旋横向弛豫率,通过优化测试参数(开光时间、开光间隔、抽运激光功率、Z向磁场Bz),消除了抽运光对核自旋弛豫率的影响,开关抽运光测得的核自旋横向弛豫即为非极化梯度弛豫率将非极化梯度弛豫率与连续抽运状态下的核自旋横向弛豫率相减,可得到各个连续抽运激光功率点下的极化梯度弛豫率。
  • 一种基于开关抽运自旋横向弛豫率测量方法
  • [发明专利]量子阱电致发光装置-CN201210442265.8无效
  • 耿振民 - 无锡华御信息技术有限公司
  • 2012-11-07 - 2014-05-21 - H01S5/343
  • 一种量子阱电致发光装置,包括半导体本体(1),该半导体本体具有表面发射性的包括垂直发射极层(3),设置用于光学抽运所述垂直发射极层(3)的抽运源(4),所述抽运源(4)具有抽运层(5),在所述抽运层(5)和发射极层(3)之间具有防护层(19),所述抽运层(5)与垂直发射极层(3)之间在垂直方向上的距离为所述防护层(19)的厚度的2-3倍,在防护层和发射极层之间具有波导层,所述波导层14包含铝-镓-砷化物
  • 量子电致发光装置
  • [发明专利]基于窄脉冲调制展宽的宽谱激光抽运铷原子微波钟-CN201810332060.1有效
  • 陈景标;张盛楠 - 北京大学
  • 2018-04-13 - 2020-02-21 - G04F5/14
  • 本发明提供一种基于窄脉冲调制展宽的宽谱激光抽运铷原子微波钟,所述铷原子微波钟包括抽运光光源、铷原子气泡(3)和光电探测器,其中,所述抽运光光源发出的抽运光是由窄脉冲信号对激光器(1)的激光进行调制获得的宽谱激光本发明通过脉冲调制技术展宽激光线宽并应用于铷原子微波钟的抽运光源上,可覆盖几乎所有不同速度群的原子,进而提高激光抽运的铷原子数目,提高铷原子微波钟的信噪比,以此实现的基于窄脉冲调制展宽的宽谱激光抽运铷原子微波钟具有更优的短期稳定度
  • 基于脉冲调制展宽激光抽运原子微波

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