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]一种耦合透镜系统-CN201811157548.1有效
  • 张航;刘锐;陆建东;马佩服;戚蓉蓉;符建;陈利春;韩薇 - 浙江光塔节能科技有限公司
  • 2018-09-30 - 2020-12-11 - G02B6/26
  • 一种耦合透镜系统,属于照明技术领域。系统包括激光光源、耦合透镜、传输光纤;所述耦合透镜设于所述激光光源和传输光纤之间;所述耦合透镜的进光端和出光端中的至少一端具有自由曲面,所述进光端或出光端具有自由曲面时且具有至少一个自由曲面,使得激光光源发出的不同角度的光线经所述耦合透镜耦合进入传输光纤并在纤芯中心轴处汇聚成一条焦线本发明适用于大功率激光照明,解决了LED光源发光特点造成的耦合效率低的问题;利用具有自由曲面结构的耦合透镜将光源发出的光以均匀焦线方式耦合进光纤内,避免光纤内单点能量过高而导致烧熔。另外,该系统适用于兼顾成本低廉和传输高效率的近距离,乃至远距离传输。
  • 一种耦合透镜系统
  • [发明专利]一种耦合透镜及其系统-CN201911098292.6有效
  • 张航;陆建东;马慧玲;葛燕妮;朱瓒;陈利春 - 浙江光塔节能科技有限公司
  • 2019-11-12 - 2023-06-09 - G02B6/42
  • 本发明公开了一种耦合透镜,包括进光端面和出光端面,所述进光端面为利用双锥面法设计成型的能够实现对入射光线进行扩束的扩束曲面,所述出光端面为利用双锥面法设计成型的能够实现对入射光线进行耦合耦合曲面。还公开一种耦合透镜系统,包括激光光源、耦合透镜以及传输光纤,所述耦合透镜位于所述激光光源和所述传输光纤之间且更靠近于所述传输光纤设置,耦合透镜为上文所述的耦合透镜,能够使得所述激光光源发出的不同角度的光线经所述耦合透镜耦合进入所述传输光纤本发明能够兼容较多光源,对光源出光发散角度要求不高,同时具备扩束和耦合功能,耦合效果好。
  • 一种耦合透镜及其系统
  • [实用新型]一种耦合透镜及其系统-CN201921939443.1有效
  • 张航;陆建东;马慧玲;葛燕妮;朱瓒;陈利春 - 浙江光塔节能科技有限公司
  • 2019-11-12 - 2020-07-07 - G02B6/42
  • 本实用新型公开了一种耦合透镜,包括进光端面和出光端面,所述进光端面为利用双锥面法设计成型的能够实现对入射光线进行扩束的扩束曲面,所述出光端面为利用双锥面法设计成型的能够实现对入射光线进行耦合耦合曲面。还公开一种耦合透镜系统,包括激光光源、耦合透镜以及传输光纤,所述耦合透镜位于所述激光光源和所述传输光纤之间且更靠近于所述传输光纤设置,耦合透镜为上文所述的耦合透镜,能够使得所述激光光源发出的不同角度的光线经所述耦合透镜耦合进入所述传输光纤本实用新型能够兼容较多光源,对光源出光发散角度要求不高,同时具备扩束和耦合功能,耦合效果好。
  • 一种耦合透镜及其系统
  • [发明专利]一种准直系统耦合方法-CN202210024021.1在审
  • 毛晶磊;许远忠;张强;张勇;汪保全;何婵 - 成都光创联科技有限公司
  • 2022-01-11 - 2022-04-19 - G02B6/32
  • 本发明公开一种准直系统耦合方法,应用于光器件领域,针对现有的准直系统耦合时,存在的耦合动作复杂的问题;本发明把整个耦合过程分解为两个部分:第一部分,将光纤与会聚透镜耦合成准直器组件;第二部分,选择固定准直透镜,让光源与准直器组件进行移动,首先使用两套耦合台的角度调节使得光源与准直透镜,准直透镜与准直器组件进行贴平;贴平之后,调节光源与准直透镜的相对位置,使得光纤中接收到的功率最大;最后调整准直器组件的位置使得其光轴与准直透镜光轴重合;本发明所提供的方法耦合复杂度低,耦合速度快,可以自动化耦合等优势。
  • 一种系统耦合方法
  • [发明专利]一种多模光纤耦合系统-CN201811156529.7有效
  • 张航;陆建东;刘锐;马佩服;戚蓉蓉;符建;陈利春;韩薇 - 浙江光塔节能科技有限公司
  • 2018-09-30 - 2020-10-30 - G02B6/42
  • 一种多模光纤耦合系统,属于照明技术领域。系统包括激光光源、耦合透镜、多模光纤;所述耦合透镜设于所述激光光源和多模光纤之间,所述多模光纤其与所述耦合透镜连接的一端设有光纤准直器;所述耦合透镜的进光端和出光端中的至少一端具有自由曲面,所述进光端或出光端具有自由曲面时且具有至少一个自由曲面,使得激光光源发出的不同角度的光线经所述耦合透镜耦合进入所述多模光纤的光纤准直器;进入光纤准直器的光线耦合进入多模光纤并在纤芯中心轴处汇聚成一条焦线。本发明适用于远距离传输的大功率激光照明,利用耦合透镜和多模光纤的光纤准直器,提高了光纤耦合传输的功率上限,解决了对准精度要求高、封装成本高、耦合效率低的问题。
  • 一种光纤耦合系统
  • [实用新型]一种光纤-光芯片耦合光学系统-CN202121039914.0有效
  • 郝成龙;谭凤泽;朱健 - 深圳迈塔兰斯科技有限公司
  • 2021-05-17 - 2023-03-14 - G02B6/26
  • 本实用新型设计一种光纤‑光芯片耦合光学系统,包括:至少一根光纤,所述光纤的工作波段为O波段或者C波段;光芯片,其上设置有至少一个光波导;至少一个用于耦合的近红外超透镜,设置于至少一根光纤和所述光芯片之间;其中所述光纤、所述近红外超透镜、所述光波导数量一致,且同轴排布光纤‑光芯片耦合光学系统。该光纤‑光芯片耦合光学系统通过使用近红外超透镜代替传统微透镜,有效的减小了球差和色差,有效的解决了传统光学微透镜加工复杂、成本高、耦合效率低等缺点。
  • 一种光纤芯片耦合光学系统
  • [发明专利]波分复用耦合-CN02142678.3无效
  • 里弗·黄;李慧诗;曹瑞良;王晓彪;薛伟奇 - JDS尤尼费斯(深圳)有限公司
  • 2002-09-17 - 2003-04-09 - G02B6/26
  • 本发明提供了一种光学耦合系统,该系统包括各带有一个输入和输出端面的背靠背的第一和第二自聚焦透镜,一个置于背靠背的第一和第二自聚焦透镜之间的滤波元件,一个与背靠背的自聚焦透镜的第一个相邻并光耦合的带有两根光纤的输入光纤套管,一个与背靠背的自聚焦透镜的第二个相邻并光耦合的带有一根光纤的输出光纤套管,其中输出光纤套管的一个向内端面与与背靠背的自聚焦透镜的第二透镜的输出端面互相不平行以减少耦合损耗。该光学耦合系统被固定在玻璃套管内。
  • 波分复用耦合器
  • [实用新型]多通道光电耦合系统、激光雷达系统及载具系统-CN202222250660.8有效
  • 丁书健;严少诚 - 图达通智能科技(苏州)有限公司
  • 2022-08-24 - 2023-02-03 - G01S7/481
  • 本公开提供一种多通道光电耦合系统、激光雷达系统及载具系统。多通道光电耦合系统包括依次布置的准直透镜阵列、聚焦透镜阵列以及探测器阵列,其中:准直透镜阵列包括多个准直透镜,多个准直透镜中的每个准直透镜分别用于将光准直为平行光;聚焦透镜阵列包括多个聚焦透镜,多个聚焦透镜中的每个聚焦透镜分别用于将由多个准直透镜中对应的准直透镜准直的平行光汇聚到探测器阵列的多个探测器中对应的探测器的表面上;以及探测器阵列包括所述多个探测器,所述多个探测器中的每个准直透镜分别用于基于汇聚至其各自表面的光输出相应的电信号。多通道光电耦合系统结构简单、元器件数量少、成本低。此外,本公开还提供一种载具系统
  • 通道光电耦合系统激光雷达
  • [发明专利]选通阵列激光雷达接收光学系统和激光雷达-CN202010370036.4有效
  • 李斌;胡小燕;杨丽君;曹静;王伟平;赵少宇;郭于鹤洋 - 中国电子科技集团公司信息科学研究院
  • 2020-05-06 - 2020-08-11 - G01S17/02
  • 本发明提供了一种选通阵列激光雷达接收光学系统和激光雷达。选通阵列激光雷达接收光学系统包括:透镜阵列,透镜阵列包括多个自聚焦透镜透镜阵列用于接收回波光信号;光纤阵列,光纤阵列设置在透镜阵列的出光侧,光纤阵列包括多根光纤,多根光纤与多个自聚焦透镜一一对应设置;耦合光栅阵列结构,耦合光栅阵列结构设置在光纤阵列远离透镜阵列的一侧,光纤阵列将回波光信号传入到耦合光栅阵列结构中,通过耦合光栅阵列结构将回波光信号耦合传输至硅基波导阵列中。本发明的选通阵列激光雷达接收光学系统能将微弱回波光信号高效地耦合至硅基波导中,具有体积小、结构紧凑、鲁棒性高的特点,解决了现有技术扫描发射的激光雷达存在探测精度低的问题。
  • 阵列激光雷达接收光学系统

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