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]硅基光斑模场转化-CN202022727394.4有效
  • 沈笑寒;陈奔;朱宇;王皓;邢园园;杨凌冈 - 亨通洛克利科技有限公司
  • 2020-11-23 - 2021-06-22 - G02B6/14
  • 本实用新型提供一种硅基光斑模场转化,其包括:第一模斑转化波导和第二模斑转化波导;第一模斑转化波导位于第二模斑转化波导的顶面上,且其一端的端面与第二模斑转化波导一端的端面对齐;第一模斑转化波导一端形成第一单模波导,其余部分的宽度沿远离第一单模波导的方向非线性减小;第二模斑转化波导另一端形成第二单模波导,其余部分的宽度沿靠近第二单模波导的方向线性减小。本实用新型的有益效果是:(1)耦合损耗小于1.5dB,(2)波长相关性小,工作波长可覆盖O波段及C波段;(3)具有偏振非相关性;(4)通过设计V型槽结构,可实现单模光纤与硅波导的无源耦合,简化耦合工艺,
  • 光斑转化
  • [实用新型]单脊波导同轴转换-CN202221022767.0有效
  • 李稳;王曙光 - 成都欧拉微波元器件有限公司
  • 2022-04-29 - 2022-08-09 - H01P5/103
  • 本实用新型涉及微波技术领域,具体地涉及一种结构精巧、转换损耗小、转换效率高的单脊波导同轴转换。单脊波导同轴转换,包括波导腔,所述的波导腔的内部安装有匹配台阶,在该波导腔的一端设置有第一法兰,另一端密封,在该密封端设置有同轴连接,所述的同轴连接的探针伸入波导腔且与匹配台阶接触。本实用新型的单脊波导同轴转换,通过波导腔、匹配台阶、第一法兰以及同轴连接等的配合,使用时第一法兰连接直波导的法兰,让直波导波导腔对接,微波通过波导腔传输到匹配阶梯,再通过探针传给同轴连接,同轴连接再将微波传输
  • 波导同轴转换器
  • [发明专利]一种宽频带波导功分-CN201611183233.5有效
  • 方峪枫;吴春花;鄢学全 - 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所
  • 2016-12-20 - 2019-06-14 - H01P5/18
  • 本发明公开了一种宽频带波导功分。所述宽频带波导功分包括下层的辐射波导,上层波导包括耦合波导和功分波导,其中辐射波导包括辐射波导壁以及多个相互隔离的辐射波导腔;耦合波导包括耦合波导壁以及多个相互隔离的耦合波导腔、耦合隔离块和二级功率分配块;功分波导包括功分波导壁以及和路波导腔、支路波导腔、一级功率分配块、一级阻抗匹配块和二级阻抗匹配块;上下层波导壁重叠的部分称为上下层公共壁,并开有多个直线耦合缝,且各个直线耦合缝的排列方向与各个辐射波导腔的排列方向相同本申请的宽频带波导功分与现有的波导功分相比,采用了宽带的并联结构的水平直线耦合缝代替原来窄带的串联结构的倾斜的耦合缝,将工作频带宽度不足10%扩展到20%以上,即带宽提高一倍以上。
  • 一种宽频波导功分器
  • [发明专利]平面光波导可调光衰减及其调节方法-CN201410064320.3有效
  • 尚宏博;邓晓清;朱本均;李朝阳 - 四川飞阳科技有限公司
  • 2014-02-25 - 2017-01-04 - G02F1/01
  • 本发明公开了一种平面光波导可调光衰减及其调节方法,包括第一平面光波导MZI型可调光衰减和第二平面光波导MZI型可调光衰减,第一平面光波导MZI型可调光衰减的输出端与第二平面光波导MZI型可调光衰减的输入端相连,从而可以利用通过调节第一平面光波导MZI型可调光衰减的相位差和第二平面光波导MZI型可调光衰减的相位差,使得所述第一平面光波导MZI型可调光衰减的偏振相关损耗值和第二平面光波导MZI型可调光衰减的偏振相关损耗值相互抵消,进而降低平面光波导可调光衰减的总偏振相关损耗,提高平面光波导可调光衰减的性能。
  • 平面波导调光衰减器及其调节方法
  • [发明专利]一种基于矩形波导的双向耦合检波及方法-CN201910885267.6有效
  • 张人天;胡春江;罗嘉 - 中国电子科技集团公司第二十九研究所
  • 2019-09-19 - 2022-03-25 - H01P5/18
  • 本发明公开了一种基于矩形波导的双向耦合检波及方法,涉及双定向耦合检波技术领域,包括检波,所述检波包括微波电路,还包括双定向波导耦合;所述双定向波导耦合包括主腔体,所述主腔体设有主路直通波导,且该主路直通波导的两端分别为输入波导和输出波导;所述主路直通波导两侧均设有耦合支路;各所述耦合支路分别连接有所述检波,所述检波还包括侧腔体,所述侧腔体设有至少两个波导凹槽,各所述波导凹槽与该侧腔体所对应的耦合支路形成耦合端口和隔离端口,本发明提供的基于矩形波导的双向耦合检波集成度高,双定向耦合和检波在结构上联合设计,减小了体积,减少了安装复杂度,保证了组件装配精度。
  • 一种基于矩形波导双向耦合检波器方法
  • [发明专利]光组件、光隔离组件和光发射系统-CN201310376995.7在审
  • 徐成植;王磊;周小平;林华枫 - 华为技术有限公司
  • 2013-08-26 - 2015-03-18 - G02B6/27
  • 本发明实施例提供了一种光组件、光隔离组件和光发射系统,均包括:第一波导结构、第二波导结构和耦合于第一波导结构与第二波导结构之间的法拉第旋转膜;第一波导结构和第二波导结构的每一个包括:第一波导层、第二波导层和波导限制层,其中,第一波导层落在第二波导层覆盖范围内;从第一波导结构到法拉第旋转膜的第一方向上,第一波导结构的第一波导层的第一端面逐渐减小,第一端面垂直于第一方向;从第二波导结构到法拉第旋转膜的第二方向上,第二波导结构的第一波导层的第二端面的波导宽度逐渐减小
  • 组件隔离器发射系统
  • [发明专利]一种新型波导衰减-CN201510525122.7有效
  • 江顺喜;郑东;殷实;梁国春;宋永民;赵媛媛;林身平;项显 - 江苏贝孚德通讯科技股份有限公司
  • 2015-08-24 - 2018-10-02 - H01P1/22
  • 本发明公布了一种新型波导衰减,其特征在于:其包括三个相互平行的矩形波导,所述相邻矩形波导的宽边之间通过多个耦合孔进行耦合连接;所述波导衰减的输出端口为外侧矩形波导的一端,所述波导衰减的输入端口为中间矩形波导的一端;其余矩形波导的端口设置有吸收负载。本发明提出一种新型的波导衰减的模型结构,采用相互耦合的三个矩形波导相连接,使得该结构的响应曲线为双切比雪夫互补响应,能从根本上解决超宽带波导衰减平坦度的问题,且功率容量扩大一倍,且具有更好的回波性能同时,减小了波导衰减的设计长度。
  • 一种新型波导衰减器
  • [发明专利]一种基于超表面的毫米波宽带圆极化馈源天线-CN202011153931.7有效
  • 姚远;程潇鹤;刘子豪;俞俊生;陈晓东 - 北京邮电大学
  • 2020-10-26 - 2021-08-20 - H01Q13/02
  • 本发明实施例提供了一种基于超表面的毫米波宽带圆极化馈源天线,包括:矩形波导、多个超表面、矩‑方波导转换、极化、方‑圆波导转换和馈源喇叭;矩形波导的第二端与矩‑方波导转换的第一端连接,且矩形波导的第二端与矩‑方波导转换的第一端连接处附着有超表面一;矩‑方波导转换的第二端与极化的第一端连接,且矩‑方波导转换的第二端与极化的第一端连接处附着有超表面二;极化的第二端与方‑圆波导转换的第一端连接,且极化的第二端与方‑圆波导转换的第一端连接处附着有超表面四,极化内附着超表面三;方‑圆波导转换的第二端与馈源喇叭的第一端连接。
  • 一种基于表面毫米波宽带极化馈源天线
  • [发明专利]渐变波导旋转支节-CN201410764380.6在审
  • 弋建利;何激扬;夏敏 - 四川龙瑞微电子有限公司
  • 2014-12-11 - 2015-03-11 - H01P1/06
  • 本发明提供了一种渐变波导旋转支节。渐变波导旋转支节包括第一法兰盘、第一圆形波导波导转换、矩形波导、第二圆形波导和第二法兰盘,第一圆形波导与第二圆形波导相互垂直放置,第一圆形波导的直径大于矩形波导的高度,波导转换的一端为与第一圆形波导的直径适配的圆形端口,另一端为与矩形波导的高度适配的矩形端口,第一法兰盘安装在第一圆形波导的一端,第一圆形波导的另一端与波导转换的圆形端口连接,波导转换的矩形端口与矩形波导的侧面连接,第二法兰盘安装在第二圆形波导的一端,第二圆形波导的另一端与矩形波导的端面连接,且第二圆形波导与矩形波导同轴设置。本发明能够缩短电磁波在波导信道中的传播路径。
  • 渐变波导旋转
  • [实用新型]渐变波导旋转支节-CN201420784389.9有效
  • 弋建利;何激扬;夏敏 - 四川龙瑞微电子有限公司
  • 2014-12-11 - 2015-03-25 - H01P1/06
  • 本实用新型提供了一种渐变波导旋转支节。渐变波导旋转支节包括第一法兰盘、第一圆形波导波导转换、矩形波导、第二圆形波导和第二法兰盘,第一圆形波导与第二圆形波导相互垂直放置,第一圆形波导的直径大于矩形波导的高度,波导转换的一端为与第一圆形波导的直径适配的圆形端口,另一端为与矩形波导的高度适配的矩形端口,第一法兰盘安装在第一圆形波导的一端,第一圆形波导的另一端与波导转换的圆形端口连接,波导转换的矩形端口与矩形波导的侧面连接,第二法兰盘安装在第二圆形波导的一端,第二圆形波导的另一端与矩形波导的端面连接,且第二圆形波导与矩形波导同轴设置。本实用新型能够缩短电磁波在波导信道中的传播路径。
  • 渐变波导旋转
  • [发明专利]一种高Q值微环谐振-CN202111101147.6有效
  • 刘强;曾德圣;黄庆忠 - 华中科技大学
  • 2021-09-18 - 2022-05-27 - G02B6/293
  • 本发明公开了一种高Q值微环谐振,输入波导和输出波导为单模波导,微环波导及其相邻的耦合波导均为多模波导。由于多模波导的宽度较大,能将大部分基模光场限制在波导内部,减少光场与侧壁的相互作用,降低侧壁粗糙导致的散射损耗,从而提高微环谐振的本征Q值。第一欧拉波导和第二欧拉波导的曲率渐变,其缓变曲率半径将减小弯曲损耗,同时降低光场能量由基模向高阶模转换效率。耦合波导与微环波导满足模式匹配,抑制微环谐振内高阶谐振模式被激发。利用多模欧拉波导曲率渐变的特性,通过弯曲欧拉波导实现微环波导与耦合波导之间耦合间隙渐变,降低耦合区域内光场模式失配导致的光损耗,从而进一步提高微环谐振的本征Q值。
  • 一种值微环谐振器

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