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]一种光学谐振器低温温度传感器及其制备、封装方法-CN202010381499.0有效
  • 刘景全;尤敏敏;林祖德 - 上海交通大学
  • 2020-05-08 - 2021-09-21 - G01K11/3206
  • 本发明提供一种光学谐振器低温温度传感器及其制备、封装方法,包括器件,器件包括晶圆基片和温度敏感薄膜,温度敏感薄膜设有输入光栅耦合器、输出光栅耦合器和光信号传输部件,光信号传输部件包括光波导和光学谐振腔,光波导与输入光栅耦合器、输出光栅耦合耦合,光波导用于传输光信号及与光学谐振腔的光信号耦合,光学谐振腔对光场具有限制作用;温度敏感薄膜上方设有一层保护层,且保护层位于器件的顶层。本发明利用光波导的高传输效率及高热光效应性能,具有较高的分辨率及灵敏度,品质因数Q值高达105~106,并通过设计夹持光纤的光纤槽,使用耐低温胶,实现光纤与光栅的高效耦合封装,在常温至低温温区仍能实现信号的输入、输出
  • 一种光学谐振器低温温度传感器及其制备封装方法
  • [发明专利]一种多点化光纤光栅传感器阵列解调系统-CN201310176437.6无效
  • 孙安;吴智深 - 东南大学
  • 2013-05-14 - 2013-08-14 - G01J9/00
  • 本发明公开了一种多点化分布式光纤光栅传感解调系统,包括脉冲宽带光放大器、耦合器、环形器、光纤光栅阵列、脉冲发生与控制单元、隔离器、边缘滤波器、光电探测器、数据采集卡、信号分析处理部分以及电脑显示;所述光纤光栅阵列由两个以上的光纤光栅串联而成;所述脉冲宽带光放大器的输出端连接耦合器的输入端,耦合器具有两个输出端,耦合器的第一输出端连接环形器的第一端口,环形器的第二端口连接光纤光栅阵列,环形器第三端口连接脉冲宽带光放大器的输入端。与现有技术相比,本发明同时监测一个通道内几十个到上百个光纤光栅波长变化;具有光纤光栅定位功能,即探测光纤光栅传感器在光纤中所处的位置。
  • 一种多点光纤光栅传感器阵列解调系统
  • [实用新型]一种多点化分布式光纤光栅传感解调系统-CN201320260101.3有效
  • 孙安;吴智深 - 东南大学
  • 2013-05-14 - 2013-10-09 - G01J9/00
  • 本实用新型公开了一种多点化分布式光纤光栅传感解调系统,包括脉冲宽带光放大器、耦合器、环形器、光纤光栅阵列、脉冲发生与控制单元、隔离器、边缘滤波器、光电探测器、数据采集卡、信号分析处理部分以及电脑显示;所述光纤光栅阵列由两个以上的光纤光栅串联而成;所述脉冲宽带光放大器的输出端连接耦合器的输入端,耦合器具有两个输出端,耦合器的第一输出端连接环形器的第一端口,环形器的第二端口连接光纤光栅阵列,环形器第三端口连接脉冲宽带光放大器的输入端。与现有技术相比,本实用新型同时监测一个通道内几十个到上百个光纤光栅波长变化;具有光纤光栅定位功能,即探测光纤光栅传感器在光纤中所处的位置。
  • 一种多点化分光纤光栅传感解调系统
  • [发明专利]一种Bragg凹面衍射光栅型偏振-波长混合复用器-CN201910945155.5有效
  • 朱京平;李珂;毛玉政;张宁;李浩翔 - 西安交通大学
  • 2019-09-30 - 2020-07-28 - G02B6/293
  • 本发明公开了一种Bragg凹面衍射光栅型偏振‑波长混合复用器,包括偏振分束光栅耦合器、两输入波导、Bragg反射器型凹面衍射光栅、自由传输区、两输出波导阵列,其方法是首先利用偏振分束光栅耦合器将入射光分成TE偏振、TM偏振两部分,再根据一维光子晶体理论及光栅闪耀条件确定可将两种偏振光均高效衍射的Bragg光栅结构参数,然后利用凹面衍射光栅角色散关系确定两偏振光对应输入波导相对光栅面法线的入射角关系。本发明与传统凹面衍射光栅波分复用器相比,将偏振分束光栅耦合输出的两偏振光以不同角度分别入射到衍射光栅,利用Bragg光栅对两种偏振光的高效衍射,实现了在不增加激光器数量的前提下,有效增加输出通道数、提高器件集成度
  • 一种bragg凹面衍射光栅偏振波长混合复用器
  • [发明专利]损耗均匀的阵列波导光栅路由器-CN201810495662.9有效
  • 陈阳;郎婷婷;何建军 - 浙江大学
  • 2018-05-22 - 2023-07-11 - G02B6/12
  • 本发明公开了一种损耗均匀的阵列波导光栅路由器。光从输入波导输入,到达输入星型耦合器,由于基尔霍夫衍射现象,光场在输入星型耦合器中得到扩大并由阵列波导所接收,阵列波导接收到的光经过Sinc函数耦合区后到输出星型耦合器中聚焦成像;Sinc函数耦合区将阵列波导传输过来的高斯型光场转变成Sinc函数型光场,使得从输出星型耦合输出矩形光场,实现阵列波导光栅路由器损耗均匀的功能。本发明的阵列波导光栅路由器解决了阵列波导光栅路由器固有的损耗非均匀性难题,具有制作容差大,成本低,串扰小等优点。
  • 损耗均匀阵列波导光栅路由器
  • [实用新型]一种基于并联游标效应的温度传感系统-CN202220876142.4有效
  • 王婷婷;王秀婷;孙家程 - 南京信息工程大学
  • 2022-04-15 - 2022-12-16 - G01K11/32
  • 本实用新型公开一种基于并联游标效应的温度传感系统,包括:电脑、光纤光栅解调仪、跳线、隔离器、耦合器、参考干涉仪、传感干涉仪、温箱,所述电脑连接所述光纤光栅解调仪以太网接口,所述光纤光栅解调仪输出端通过跳线连接所述隔离器输入端,所述隔离器输出端通过跳线连接所述耦合器输入端,所述耦合输出端通过跳线分别连接所述参考干涉仪输入端与温箱输入端,所述参考干涉仪输出端与温箱输出端均通过跳线连接所述耦合器输入端,所述耦合输出端通过跳线连接所述光纤光栅解调仪输入端
  • 一种基于并联游标效应温度传感系统
  • [发明专利]一种光纤激光器-CN201710509412.1有效
  • 范鑫烨;岳春云;白成林;房文敬;牛慧娟 - 聊城大学
  • 2017-06-28 - 2019-12-27 - H01S3/067
  • 其中,光纤激光器包括:激光器、谐振单元、掺杂光纤、耦合输出镜和光栅光纤,所述激光器与所述谐振单元相连,所述谐振单元通过所述掺杂光纤与所述耦合输出镜相连,所述耦合输出镜与所述光栅光纤相连;所述谐振单元包括3~6个依次等间距设置的分布布拉格反射镜,所述光栅光纤的输出端刻蚀有光纤布拉格光栅,所述光纤布拉格光栅由10~30个介质层和空隙周期交替排列构成。本发明提供的光纤激光器,不需要使用传统的滤波器,输出的光束均匀且呈现平顶陡边,提高了激光器的输出功率,并降低了通信成本。
  • 一种光纤激光器
  • [发明专利]一种偏振-波长混合复用器的设计方法-CN201910943243.1有效
  • 李珂;朱京平;毛玉政;张宁;李浩翔 - 西安交通大学
  • 2019-09-30 - 2020-10-27 - G02B6/293
  • 本发明公开了一种偏振‑波长混合复用器的设计方法,包括偏振分束光栅耦合器、两输入波导、Bragg反射器型凹面衍射光栅、自由传输区、两输出波导阵列,其方法是首先利用偏振分束光栅耦合器将入射光分成TE偏振、TM偏振两部分,再根据一维光子晶体理论及光栅闪耀条件确定可将两种偏振光均高效衍射的Bragg光栅结构参数,然后利用凹面衍射光栅角色散关系确定两偏振光对应输入波导相对光栅面法线的入射角关系。本发明与传统凹面衍射光栅波分复用器相比,将偏振分束光栅耦合输出的两偏振光以不同角度分别入射到衍射光栅,利用Bragg光栅对两种偏振光的高效衍射,实现了在不增加激光器数量的前提下,有效增加输出通道数、提高器件集成度
  • 一种偏振波长混合复用器设计方法
  • [发明专利]光栅耦合器及通信系统-CN202011259792.6有效
  • 付红岩;程理荣;毛思梅 - 清华-伯克利深圳学院筹备办公室
  • 2020-11-12 - 2023-02-17 - G02B6/124
  • 本申请公开了一种光栅耦合器及通信系统。本申请的光栅耦合器包括:耦合光栅,所述耦合光栅具有第一端口、第二端口、第三端口;第一波导,与所述第一端口连接;第二波导,与所述第二端口连接;第三波导,与所述第三端口连接;其中,所述第一波导、第二波导、第三波导成夹角设置通过耦合光栅输出端口与第一波导、第二波导、第三波导连接,实现信号的耦合,能够实现双波段的耦合双工,有效的提高耦合效率,并且增大了光纤耦合器的工作波段范围;同时,对于偏振不确定的下行信号接收实现了偏振无关的接收耦合
  • 光栅耦合器通信系统

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