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]一种多染料激光器的波长控制方法-CN202111670574.6在审
  • 刘春红;代晓珂;王雪梅 - 核工业理化工程研究院
  • 2021-12-31 - 2023-07-11 - H01S3/10
  • 本发明公开了一种多染料激光器的波长控制方法,N台染料激光器中的每一台染料激光器的输出激光通过分光后将部分光耦合到采样光纤,采样光纤通过N×1光开关连接到波长,将采样光输入到波长进行波长测量,同时波长和N×1光开关通过控制线连接,控制N×1光开关循环切换,实现对染料激光器的循环测量;控制终端实时获取波长测量的波长数据后,将该波长数据与设定波长比较,将波长偏差作为反馈量,通过PI算法,转换为伺服系统中的伺服电机转动量,驱动长条镜转动,实现波长的闭环控制。
  • 一种染料激光器波长控制方法
  • [发明专利]一种紫外光波长测量仪器的校准装置及方法-CN201610349525.5在审
  • 尚福洲;高业胜 - 中国电子科技集团公司第四十一研究所
  • 2016-05-18 - 2016-11-09 - G01J9/00
  • 本发明提出了一种紫外光波长测量仪器的校准装置,包括:可见光激光器、分光器、倍频系统、可见光波长和待校准的紫外光波长测量仪器。本发明利用倍频技术将可见光倍频至紫外波段,并利用可见光波长实时监测输出可见光的波长值,通过比对紫外光波长测量仪器所测得的倍频系统输出光波长值与可见光波长所监测的可见光波长值,来实现对紫外光波长测量仪器的校准本发明所用激光器在可见光波段覆盖的光波长点多,易于获得,可针对紫外光波长测量仪器进行多波长点、大范围的波长校准,利用可见光波长对激光器波长实时监测,不必选用激光器即可实现校准能力的提高,降低结构复杂度,填补了现阶段光波长校准在紫外波段的空白。
  • 一种紫外光波长测量仪器校准装置方法
  • [发明专利]一种近红外散斑波长-CN202110072037.5在审
  • 李裔;梁芹 - 中国计量大学
  • 2021-01-20 - 2021-08-06 - G01J9/00
  • 一种近红外散斑波长,主要用于高速、准确的测量近红外波段的激光波长。该波长主要利用散射光波导的模间色散效应产生的散斑图来解调待测光波长。在散斑图采集部分,利用一个下采样光电探测器来快速采集散射光波导出射端面的远场散斑分布,再经过跨阻放大后通过采集卡采集通道中由于波长变化导致的模拟信号。在波长提取过程中,先将原始的下采样光电探测器数据上采样为图片,再通过训练好的卷积神经网络来快速的提取波长。该近红外波长使用下采样光电探测器来采集散斑的光强分布,取代了一般散斑波长使用的昂贵的I nGaAs相机,不仅成本低,测量速度快,分辨率高而且抗干扰能力强。
  • 一种红外波长
  • [发明专利]波长测量装置及方法-CN202111129025.8在审
  • 张建伟;施文心 - 清华大学
  • 2021-09-26 - 2021-11-16 - G01J9/00
  • 本申请涉及一种波长测量装置及方法。波长测量装置包括激光发射器、光开关装置和波长。所述波长与所述光输出口连接。所述波长测量装置克服在原来的实验中,如果需要测量多个光学信号的波长,需要手动切换多个输入信号来实现多个波长测量的问题。使用本申请的波长测量装置及方法,在实验过程中无需拆装波长输入端,提高科研过程中的效率,减少了激光在空气中非固定光路传播的机会。
  • 波长测量装置方法
  • [发明专利]利用F-P谐振腔和饱和吸收模块标定波长误差的方法-CN202211345623.3在审
  • 李建利;王腾越;刘占超;彭金鹏;王学磊;程宇 - 北京航空航天大学
  • 2022-10-31 - 2023-02-03 - G01J9/00
  • 本发明公开了一种利用F‑P谐振腔和饱和吸收模块标定波长误差的方法,首先在对激光器进行扫频调谐的过程中,利用含有真空碱金属原子气室的饱和吸收模块得到气室透射光的吸收峰,同时用波长和F‑P谐振腔分别记录激光频率变化,最后以F‑P谐振腔测得的激光频率变化为基准,通过频率对齐和数据处理得到波长的测量偏差,完成标定。本发明通过借助碱金属原子超精细能级跃迁频率作为参考基准,实现了波长频率测量误差的超精确标定,提高了原子气室压力展宽测试中,频移数据的真实性和可靠性,有利于分析气体组分含量。相较于现有方法,显著提高了波长测量精度,解决了长期误差累计导致的频率测量精度差、难以满足量子精密测量需求的问题。
  • 利用谐振腔饱和吸收模块标定波长误差方法
  • [发明专利]波长、获取波长的参数的方法以及在线校准的方法-CN202010132650.7有效
  • 秦华强;赵晗;贾伟 - 华为技术有限公司
  • 2020-02-29 - 2022-10-11 - G01J9/02
  • 本申请提供了一种波长、获取波长的参数的方法以及在线校准的方法,属于光通信技术领域。该波长包括第一分光器、第一光路变换器、标准具和多个第一光电探测器,第一分光器用于将输入的校准光进行分光得到多束子校准光,其中,多束子校准光中包括第一子校准光和第二子校准光,第一光路变换器用于改变第一子校准光和/或第二子校准光的传播方向,标准具用于第二子校准光进行干涉处理,获得第三子校准光,多个第一光电探测器用于将接收到的第一子校准光或第三子校准光转换为多个第一电信号,多个第一电信号用于校准波长。采用本申请,可以在线校准波长
  • 波长获取参数方法以及在线校准
  • [发明专利]基于偏振增强的光纤散斑波长-CN202011157214.1有效
  • 李裔;王天亮;孟彦龙 - 杭州菲柏斯科技有限公司
  • 2020-10-26 - 2021-07-02 - G01J9/02
  • 本发明公开了基于偏振增强的光纤散斑波长,包括保偏光纤、色散偏振调制件、光纤准直器、光散射波导件、CCD。待测波长光波依次经过保偏光纤、色散偏振调制件、光纤准直器、光散射波导件后形成散斑图像进入CCD,所述CCD用于解析散斑图像以确定待测波长光波的波长。色散偏振调制件使不同波长的入射光的偏振方向产生不同的偏转角。光散射波导件为各向异性的光波导。光波导可以增大不同偏振角的入射光激发的散斑形状与分布的差异、增强散斑对波长的敏感度。本发明不但将光纤长度减少了,同时还将波长分辨率的测量极限大幅的提高了,实验数据表明,与之前报道的基于多模光纤散斑的波长相比本专利波长提高了波长分辨率8倍左右。
  • 基于偏振增强光纤波长

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