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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  • [实用新型]基于光纤谐振的电缆侧压传感器-CN202022780848.4有效
  • 陈琳佳;刘书辉 - 武汉工程大学
  • 2020-11-26 - 2021-07-13 - G01L1/24
  • 本发明公开了一种基于光纤谐振的电缆侧压传感器,包括光纤,单模光纤和石墨烯;单模光纤为两个,分别与光纤的两端熔接,构成传感器探头结构;石墨烯包覆在光纤的外围;石墨烯包覆的传感器探头贴设在电缆侧压的测量点处本发明的基于光纤谐振的电缆侧压传感器,利用光经过光纤时会在光纤内部产生谐振反射机理,从而在光纤横向形成FP谐振振荡;当包覆着这一段光纤的石墨烯受到挤压时,光纤表面的光学反射率会受到减弱,
  • 基于光纤谐振电缆传感器
  • [发明专利]一种谐振光纤偏振滤波器-CN201910685799.5有效
  • 肖力敏;李丽丽 - 复旦大学
  • 2019-07-28 - 2020-05-26 - G02B6/024
  • 本发明属于光子晶体光纤技术领域,具体为一种谐振光纤偏振滤波器。该光纤结构包括纤区域和包层区域;所述纤区域为真空区域;所述包层区域包覆在纤区域外;所述包层区域由内包层和包覆在内包层外的外包层组成,所述内包层由若干毛细管等间距排布形成的环圈组成;所述内包层毛细管形成的环圈中当纤模式和SPP模式满足相位匹配的条件时,两者发生谐振耦合即表面等离子体激元共振效应。本发明设计的金属填充型谐振光纤在通信波段可以实现良好的偏振滤波功能,可以实现与谐振光纤的低损耗集成,从而进一步拓宽谐振光纤的应用领域。
  • 一种空芯反谐振光纤偏振滤波器
  • [发明专利]一种光纤模场适配器组件及其制备方法-CN202110711739.3有效
  • 肖力敏;王草源 - 复旦大学
  • 2021-06-25 - 2022-05-20 - G02B6/255
  • 本发明光纤模场适配器组件包括:一种具有第一模场直径的实单模光纤,一种具有第二模场直径的谐振光纤,所述实单模光纤一端未处理,另一端具有锥形过渡的反向拉锥结构,并在端面镀有耐高温抗膜,其具有比所述实单模光纤未处理端更大的包层直径和模场直径,可以与所述光纤达到包层匹配和模场匹配耦合,之后将所述反向拉锥结构一端与光纤进行熔接。本发明可以简单高效地实现实单模光纤与谐振光纤的模场匹配,解决光纤在光纤通信系统中与实光纤耦合不兼容的问题。
  • 一种光纤适配器组件及其制备方法
  • [发明专利]谐振光纤尺寸参数测量系统及测量方法-CN202211267270.X在审
  • 熊一帆;丁伟;汪滢莹 - 暨南大学
  • 2022-10-17 - 2023-01-13 - G01B11/08
  • 本公开描述了一种谐振光纤尺寸参数测量系统及测量方法,该测量系统包括依次连接的入射光源、光源处理模块、待测光纤、数据采集模块、以及数据处理模块,数据处理模块对多条散射光束相干叠加形成的光谱经滤波处理、傅里叶变换得到群延时谱,并对群延时谱进行峰值检索得到群延时谱中各光束相干叠加引起的群延时差,数据处理模块基于多光束干涉几何光学模型并由各光束间的群延时差得到谐振光纤的多种尺寸参数。由此,能够实现谐振光纤的多参数的同时在线测量,进一步能够提高谐振光纤的拉制效率和产出效率,降低光纤制造成本。
  • 谐振光纤尺寸参数测量系统测量方法
  • [发明专利]一种基于外加谐振层的光子带隙光纤-CN202010898450.2有效
  • 徐小斌;朱云浩;高福宇;宋凝芳;金靖;张祖琛 - 北京航空航天大学
  • 2020-08-31 - 2022-04-12 - G02B6/02
  • 本发明公开了一种基于外加谐振层的光子带隙光纤,属于微结构光纤技术领域,包括由内到外依次同心连接的纤、空气孔包层、第一空气谐振层、石英谐振层、第二空气谐振层和外部石英层;在两个空气谐振层中沿圆周均匀分布若干支撑石英壁,用于支撑石英谐振层。通过优化,得到第一空气谐振层的内径为24μm,两个空气谐振层的厚度为3.25μm,石英谐振层的厚度为1.17μm,支撑石英壁的厚度为0.35μm。本发明的限制损耗相比于4层结构的光子带隙光纤的限制损耗降低了55倍,与6层结构的光子带隙光纤的限制损耗只增加了13倍,保证了空气孔数量较少的同时降低了光纤拉制难度。
  • 一种基于外加谐振光子光纤
  • [发明专利]制造光纤和光纤预制件的方法-CN202080034652.0在审
  • M·罗森伯格;R·扎特曼 - 贺利氏石英玻璃有限两合公司
  • 2020-07-15 - 2022-01-14 - C03B37/027
  • 本发明公开了一种制造反谐振光纤的方法,谐振光纤具有沿光纤纵轴线延伸的和包围所述的包层区域,所述包层区域包括几个谐振元件。本公开的方法包括以下步骤:提供包层管,所述包层管具有包层管内孔和包层管纵轴线,由内表面和外表面限定的包层管壁沿所述包层管纵轴线延伸;提供若干个管状谐振元件预制棒;将所述谐振元件预制棒布置在所述包层管壁的所述内表面的规定位置处,以形成具有空区域和内包层区域的初级预制件;将所述初级预制件拉伸成所述光纤或将所述初级预制件再加工成次级预制件。为了基于此以足够稳定和可重复的方式实现谐振元件的高精度及其精确定位,建议所述的提供所述包层管包括加工处理,其中,所述包层管壁通过在所述规定位置的区域的切削加工设有沿所述包层管纵轴线方向延伸的纵向结构。
  • 制造光纤预制件方法
  • [发明专利]制造光纤和光纤预制件的方法-CN202080040239.5在审
  • M·罗森伯格;M·特罗默尔;S·魏曼;M·胡乃曼;K·舒斯特 - 贺利氏石英玻璃有限两合公司
  • 2020-07-15 - 2022-02-08 - C03B37/012
  • 本发明公开了一种制造反谐振光纤的方法,谐振光纤具有沿光纤纵轴线延伸的和包围所述的包层区域,所述包层区域包括几个谐振元件。本公开的方法包括以下步骤:提供包层管,所述包层管具有包层管内孔和包层管纵轴线,由内表面和外表面限定的包层管壁沿所述包层管纵轴线延伸;提供若干个管状谐振元件预制棒;将所述谐振元件预制棒布置在所述包层管壁的所述内表面的规定位置处,以形成具有空区域和内包层区域的初级预制件;将所述初级预制件再加工成次级预制件;所述再加工包括将所述初级预制件直接拉伸成所述光纤或所述次级预制件。为了基于此以足够稳定和可重复的方式实现谐振元件的高精度及其精确定位,本发明建议,在所述拉伸时使用初级预制件,所述初级预制件具有在20mm至70mm的范围内的外径。
  • 制造光纤预制件方法
  • [发明专利]制造光纤和光纤预制件的方法-CN202080043624.5在审
  • M·罗森伯格;M·胡乃曼;M·特罗默尔;K·舒斯特;S·魏曼 - 贺利氏石英玻璃有限两合公司
  • 2020-07-15 - 2022-02-08 - C03B37/027
  • 本发明公开了一种制造反谐振光纤的方法,所述谐振光纤具有沿光纤纵轴线延伸的和包围所述的包层区域,所述包层区域包括几个谐振元件。本公开的方法包括以下步骤:提供包层管,所述包层管具有包层管内孔和包层管纵轴线,由内表面和外表面限定的包层管壁沿所述包层管纵轴线延伸;提供若干个管状谐振元件预制棒;将所述谐振元件预制棒布置在所述包层管壁的所述内表面的规定位置处,以形成具有空区域和内包层区域的初级预制件;将所述初级预制件拉伸成所述光纤或将所述初级预制件再加工成次级预制件。为了基于此以足够稳定和可重复的方式实现谐振元件的高精度及其精确定位,提出,在根据方法步骤(c)的所述再加工所述初级预制件时,使用具有径向粘度分布的包覆圆柱体,其中粘度向所述包覆圆柱体内表面增加。
  • 制造光纤预制件方法
  • [实用新型]一种光纤应变传感器及包括其的应变测量装置-CN202222506921.8有效
  • 黄旭光;岳兵;王迎来;叶灿佳;赵可;潘竞顺 - 华南师范大学
  • 2022-09-21 - 2023-01-10 - G01B11/16
  • 本实用新型公开了一种光纤应变传感器及包括其的应变测量装置,光纤应变传感器包括谐振光纤、无光纤和两个单模光纤,且谐振光纤、无光纤和两个单模光纤均同轴设置并彼此熔接。应变测量装置包括光纤应变传感器、光源设备、光谱仪、被测件、工作台和配重块,其中一个单模光纤与光源设备连接,另一个单模光纤与光谱仪连接,谐振光纤和无光纤均贴接在被测件上,被测件的第一端固定在工作台上本实用新型通过采用谐振光纤来提升测量灵敏度,使得光纤应变传感器的测量更为精准。本实用新型涉及光纤传感器技术领域。
  • 一种光纤应变传感器包括测量装置
  • [发明专利]一种可插拔的谐振光纤耦合方法及装置-CN202010108804.9有效
  • 徐小斌;曹欣玥;何程;高福宇;邸照 - 北京航空航天大学
  • 2020-02-21 - 2021-01-26 - G02B6/42
  • 本发明公开了一种可插拔的谐振光纤耦合方法及装置,属于高功率激光传输领域。本发明装置包括耦合部分和光纤连接器部分,耦合部分包括自聚焦透镜、单纤毛细管、细玻璃管和谐振光纤。自聚焦透镜与单纤毛细管分别插入细玻璃管的一端,并在细玻璃管中以平面相接;单纤毛细管中空并插入谐振光纤。本发明方法包括加工耦合部分,将耦合部分插入光纤连接器插中固定,通过螺纹将光纤连接器与激光器连接。本发明装置具有便携、可插拔的特点。本发明装置及方法可以将高功率激光产生的大光斑会聚成小光斑耦合到谐振光纤中,从而降低激光器与光纤的耦合损耗。
  • 一种可插拔空芯反谐振光纤耦合方法装置

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