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]锁定至回音壁模式谐振的可调谐激光器-CN201610281536.4有效
  • 路特弗拉·玛莱基;弗拉迪米尔·艾辰科 - 斯特罗布公司
  • 2008-06-13 - 2020-04-28 - H01S3/082
  • 公开了一种激光设备,包括:激光光源,产生包括第一频率和第二频率的激光;光学谐振,被构造为支持在光学谐振内循环的回音壁模式并对应于第一频率,光学谐振通过光学接口光耦合至激光光源,以接收激光的一部分进入光学谐振,以及使光学谐振中在回音壁模式下传播的第一频率的激光返回,作为回到激光光源的返回光,以使激光稳定在第一频率从而通过光学注入减小激光光源的谱线宽度,其中光学谐振包括光学谐振的内部机构,内部机构使用在回音壁模式下的接收光在光学谐振中循环,以生成回音壁模式下的反向传播光,反向传播光通过光学接口从光学谐振耦合出并返回激光光源,激光设备具有与光学谐振相关的单个光学接口。
  • 锁定回音壁模式谐振腔调谐激光器
  • [发明专利]用于激光显示的激光光源-CN201910663893.0有效
  • 郑婉华;徐林海;王宇飞;贾宇飞 - 中国科学院半导体研究所
  • 2019-07-22 - 2020-09-15 - H01S5/10
  • 所述用于激光显示的激光光源包括:第一光学谐振、第二光学谐振以及第三光学谐振;所述第一光学谐振和第三光学谐振为带切口的圆形光学谐振;所述第二光学谐振为FP光学谐振、FP加倾斜光学谐振或者FP加上下对称喇叭口光学谐振;所述第一光学谐振和第三光学谐振分别位于所述第二光学谐振的左右两侧。本发明提供的一种用于激光显示的激光光源,通过改变第一光学谐振和第三光学谐振的圆形结构的参数和第二光学谐振的参数,可以使不同波长范围的激光实现混沌模式的输出,且在出光面处激光有高的方向性。
  • 用于激光显示光源
  • [发明专利]一种用于频率变换的整体光学谐振-CN202011023292.2有效
  • 张宽收;姜振宇;冯晋霞;李渊骥 - 山西大学
  • 2020-09-25 - 2021-10-22 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种用于频率变换的整体光学谐振。该整体光学谐振包括:外壳、可调节长装置、控温装置以及设在控温装置中的非线性晶体;可调节长装置包括的第一平凹镜、第二平凹镜以及非线性晶体构成光学谐振;光线依次通过第一平凹镜、非线性晶体以及第二平凹镜本发明通过整体化设计提高光学谐振稳定性,并通过控温装置提高整体光学谐振中非线性晶体的温度稳定性,实现了内参与频率变换过程的光场之间稳定的相对位相控制。同时通过可调节长装置实现整体光学谐振长的精确控制。实现了光学频率变换过程中,相位匹配条件、阻抗匹配和模式匹配的最佳条件,获得高非线性转换效率。
  • 一种用于频率变换整体光学谐振腔
  • [发明专利]一种具有自动温度补偿的激光器结构-CN202210048041.2在审
  • 金新刚;张志刚 - 嘉兴旭锐电子科技有限公司;北京大学
  • 2022-01-17 - 2022-04-12 - H01S3/067
  • 本发明提供一种具有自动温度补偿的激光器结构,包括泵浦源、工作物质和谐振谐振有固定光学元件的谐振基板,谐振中的至少一个影响光学长的光学器件固定在补偿悬臂上,补偿悬臂的热胀系数大于谐振基板的热胀系数;补偿悬臂的固定端与谐振基板固定,自由端固定所述影响光学长的光学器件且延伸方向与该光学元件的朝向一致本发明中,利用补偿悬臂与谐振基板热胀系数的不同,自动补偿温度对光学长的影响。其结构简单,性能可靠,可适用于各种不同结构的激光器。还可用于激光器中准直器类泵浦源的稳定聚焦。
  • 一种具有自动温度补偿激光器结构
  • [实用新型]一种具有自动温度补偿的激光器结构-CN202220120503.2有效
  • 金新刚;张志刚 - 嘉兴旭锐电子科技有限公司;北京大学
  • 2022-01-17 - 2022-06-14 - H01S3/067
  • 本实用新型提供一种具有自动温度补偿的激光器结构,包括泵浦源、工作物质和谐振谐振有固定光学元件的谐振基板,谐振中的至少一个影响光学长的光学器件固定在补偿悬臂上,补偿悬臂的热胀系数大于谐振基板的热胀系数;补偿悬臂的固定端与谐振基板固定,自由端固定所述影响光学长的光学器件且延伸方向与该光学元件的朝向一致本实用新型中,利用补偿悬臂与谐振基板热胀系数的不同,自动补偿温度对光学长的影响。其结构简单,性能可靠,可适用于各种不同结构的激光器。还可用于激光器中准直器类泵浦源的稳定聚焦。
  • 一种具有自动温度补偿激光器结构
  • [发明专利]无交叉点的平面型集成光学多圈环形谐振-CN202111597248.7有效
  • 马慧莲;刘霜 - 浙江大学
  • 2021-12-24 - 2023-03-14 - G01C19/72
  • 本发明公开了一种无交叉点的平面型集成光学多圈环形谐振。通过平面型耦合器将输入波导和输出波导相连,平面单圈环形谐振与平面型耦合器相连,形成跑道式环形谐振,多个平面单圈环形谐振通过多个平面型耦合器与外相连,最终形成无交叉点的平面型集成光学多圈环形谐振本发明通过巧妙的设计有效的增加了集成光学谐振的总长,从而提高了谐振式微光学陀螺的极限灵敏度;避免了传统的平面型多圈环形谐振中交叉波导结构的串音和损耗;减小了环形中光波双向传输的干扰和噪声;且相较于空间型无交叉点的环形谐振结构,具有更小的体积以及更为简单的制备工艺,同时更加稳定
  • 交叉点平面集成光学环形谐振腔
  • [发明专利]基于级联光学谐振光学传感器-CN201610244324.9有效
  • 刘勇;李明宇;岳永恒;李洋 - 浙江大学
  • 2016-04-18 - 2018-10-26 - G01N21/41
  • 本发明公开了一种基于级联光学谐振光学传感器,包括波长可调光源、输入光栅、Y分支分束器、连接波导、表面开窗的传感光学谐振、表面开窗的参考光学谐振、表面不开窗的参考光学谐振、输出光栅和探测器;所述波长可调光源与输入光栅连接;表面开窗的传感谐振和表面开窗的参考谐振均与被测物质接触。被测变量影响作用或被测物质变化引起传感环形谐振谐振谱的移动。通过双谐振的级联输出谱,可以探测传感光学谐振谐振谱移动的自由光谱范围的移动数量,从而在保证传感器高灵敏度的同时,大大增加了级联双光学谐振传感器的探测范围。
  • 基于级联光学谐振腔传感器
  • [发明专利]一种高反射镜透过率的标定方法-CN201710332421.8在审
  • 李斌成;王静;崔浩;高椿明 - 电子科技大学
  • 2017-05-12 - 2018-02-13 - G01M11/02
  • 本发明公开了一种高反射镜透过率的标定方法,该方法以高透射光学元件作为参考元件,基于光衰荡技术,先测量初始光学谐振的输出衰荡信号,拟合得到初始光学谐振的衰荡时间τ0;分别垂直和小角度倾斜插入参考高透射光学元件后,形成稳定测试光学谐振,分别测量参考高透射光学元件垂直和小角度倾斜时测试光学谐振的输出衰荡信号,拟合得到测试光学谐振的衰荡时间分别为τ1和τ2,经计算得到该参考高透射光学元件的剩余反射率;当参考高透射光学元件小角度倾斜时,测量参考高透射光学元件的反射光强信号与待标定高反射镜透射光强信号的比值,实现高反射镜透过率的标定。
  • 一种反射透过标定方法
  • [实用新型]气体样本室-CN201520127774.0有效
  • 陈利平 - 陈利平;裴世铀
  • 2015-03-05 - 2015-09-23 - G01N21/65
  • 本实用新型提供一种气体样本室,所述气体样本室包括光学谐振和一空心反射管,光学谐振光学谐振反射镜构成;空心反射管为一根容纳待分析气体且光学谐振内激光束从一端进入另一端射出的空心管子,放置在光学谐振其中两个光学谐振反射镜之间,光学谐振内激光束在空心反射管内壁内部传播,同管内待分析气体分子作用产生散射光;散射光在空心反射管内部经过管壁多次反射,从空心反射管两端射出。该气体样本室采用压电陶瓷(PZT)精确调整光学谐振长,使光学谐振锁定外部入射激光束纵模,光学谐振内形成增强激光光束。该气体样本室对拉曼散射光信号的增强效果是单纯光学谐振增强技术增强效果的几十倍,甚至更高,极大地提高了气体探测的灵敏度。
  • 气体样本
  • [发明专利]基于光学谐振的锁模激光器状态检测装置及方法-CN201910882509.6有效
  • 项晓;董瑞芳;刘涛;张首刚 - 中国科学院国家授时中心
  • 2019-09-18 - 2021-03-02 - G01M11/02
  • 本发明公开了基于光学谐振的锁模激光器工作状态检测装置及方法,包括锁模激光器、光学谐振、压电陶瓷、高压驱动信号源、光电探测器和示波器,其中:所述锁模激光器的输出端朝向光学谐振设置,且锁模激光器发出的脉冲激光进入光学谐振光学谐振用于对进入内的激光进行循环反射,并射出光学谐振;光电探测器设置在光学谐振的激光射出端,用于接收射出光学谐振的激光,所述光电探测器的输出端连接示波器,所述示波器用于接收光电探测器的输出信号;所述压电陶瓷安装在光学谐振中的镜上,所述高压驱动信号源用于输出周期信号加载到位于镜上的压电陶瓷,使光学谐振长随之周期性变化,本发明成本低,对检测设备要求低。
  • 基于光学谐振腔激光器状态检测装置方法
  • [发明专利]基于光纤耦合器的内频率倍增光学频率梳-CN202310176208.8在审
  • 周佳琦;曹新如;冯衍 - 中国科学院上海光学精密机械研究所
  • 2023-02-28 - 2023-06-06 - H01S3/1115
  • 本发明公开了一种基于光纤耦合器的内频率倍增光学频率梳,涉及频率梳测量技术领域,包括增益介质、泵浦源、可饱和吸收体、内谐振、输出测试端口,它们通过光纤或空间光路连接,共同组成光学频率梳的外谐振。其中内谐振由两个光纤耦合器相互连接构成。将内谐振嵌套于外谐振之内,通过精确控制内、外谐振的长度进而使得它们的自由光谱范围严格满足整数倍关系,实现对原始外光学频梳重复频率的倍增。具有结构稳定、易于耦合、成本低等优点,此类高重复频率的光学频率梳可以应用于气体吸收谱探测、精密光学频梳测距、天文光谱仪校准领域。
  • 基于光纤耦合器频率倍增光学

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