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]频谱测定方法及频谱测定装置-CN200780014432.6无效
  • 山本义典 - 住友电气工业株式会社
  • 2007-04-16 - 2009-05-06 - G01D5/353
  • 本发明涉及一种具有下述构造的频谱测定方法及测定装置,该构造用于更高精度地测定光纤中规定区间的频谱的参数。该测定方法中具有光纤部,其包括经由连接部串联连接的第一及第二光纤,上述第一及第二光纤具有如下频谱,即,在假定处于各自的使用环境时的规定的温度及规定的变形施加状态下,峰值频率差大于或等于规定的频率差在该测定方法中,测定对应于供给至光纤部的泵浦光而得到的频谱,基于测定出的频谱的测定数据,确定第一及第二光纤的连接位置。
  • 布里渊频谱测定方法装置
  • [发明专利]一种激光器-CN202010153627.6在审
  • 白振旭;陈晖;齐瑶瑶;丁洁;杨学宗;王雨雷;吕志伟 - 河北工业大学
  • 2020-03-06 - 2020-06-09 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种激光器,所述激光器包括:泵浦源发出第一频率的泵浦光,经望远镜器件的光束口径调整和准直后,依次通过光隔离器、采样镜片、第一二分之一波片和聚焦透镜后,进入由凹面反射镜、晶体、凸透镜器件和体布拉格光栅组成的振荡器;泵浦光在晶体中激发出第二频率的斯托克斯光,体布拉格光栅置于压电陶瓷位移平台上,通过锁频控制器控制压电陶瓷位移平台的位移,实现振荡器腔长的调节。本发明有效抑制级联斯托克斯光光的产生,大幅提高激光的输出功率,可工作的波长根据所选择材料的不同覆盖紫外、可见光到红外波段。
  • 一种布里渊激光器
  • [发明专利]基于布里渊散射的光电分布式测量装置-CN201680078220.3有效
  • 文森特·兰提克 - 费布斯光学公司
  • 2016-11-04 - 2020-05-29 - G01D5/353
  • 本发明涉及用于数字地处理由基于布里渊散射的光电分布式测量装置生成的信号的方法,所述装置包括:连续波光源(1);耦合器(2);声光调制器(3);待测试的光纤(5),使得光纤作为响应通过自发的反向散射发射频率νF等于νp‑νBz的信号,其中,νBz是在所述光纤(5)的每个点z处待测量的频率;本地振荡器(16),发射旨在与由待测试的所述光纤(5)通过反向散射发射的所述响应信号混合的另一个光信号;检测模块(9),能够检测所述光纤的每个点z处的所述频移νBz;以及处理模块,允许该频移νBz在所述光纤的每个点z处与温度值或变形值关联。本地振荡器(16)包括参考光纤(18),该参考光纤具有与待测试的光纤(5)的频率相同或接近的频率,所述参考光纤(18)响应于由所述光源(1)发射的连续波光信号而通过自发的反向散射发射信号,所述反向散射信号以频率νOL=νΟ‑νBRef发射,其中,νBRef是没有变形且处于参考温度的参考光纤的频率。
  • 基于布里渊散射光电分布式测量装置
  • [发明专利]一种多波长光纤激光器-CN202010701340.2在审
  • 徐荣辉;张先强;牛国振;汪杰君;张文涛;苑立波 - 桂林电子科技大学
  • 2020-07-20 - 2020-10-27 - H01S3/30
  • 本发明公开了一种多波长光纤激光器,包括窄线宽可调激光器(1)、第一光纤耦合器(2)、第一光放大器(3)、四端口光环形器(4)、第一光纤(5)、三端口光环形器(6)、第二光纤(7)、第二光放大器(8)、第二光纤耦合器(9),窄线宽可调激光器(1)输出的激光做为泵浦(BP),BP在第一光纤中发生受激布里渊散射产生一阶斯托克斯(BS1),BS1在第二光纤中发生级联受激布里渊散射产生二阶斯托克斯(BS2)和三阶斯托克斯(BS3),借助第一光放大器和第二光放大器的功率增益作用,这样就可以获得波长间隔为三倍频移值的多波长光纤激光器。
  • 一种波长布里渊光纤激光器
  • [发明专利]一种频移误差估算方法-CN202010045025.9在审
  • 徐志钮;赵丽娟 - 华北电力大学(保定)
  • 2020-01-07 - 2021-07-23 - G01D18/00
  • 本发明的目的是为了估算基于布里渊散射的光纤分布式传感中温度/应变测量误差,提供了一种快速、准确的频移误差估算方法。本发明的技术方案是:将脉冲光入射至光纤中,在光纤入射端检测散射光的谱,采用基于伪Voigt模型的拟合算法对实测谱进行拟合,计算获得线宽和一个线宽内的信噪比。根据下式估算频移误差频移误差由于相关参数可方便获得,基于上式可方便、快速、准确计算频移误差。同时根据估算公式能定性分析各因素对误差的影响规律,为实际测量时选择合适的参数进一步减少频移的误差提供参考。
  • 一种布里渊频移误差估算方法

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