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]一种X波段高功率波导合成器-CN202021040599.9有效
  • 黄涛;王冠培;华韡 - 南京国睿微波器件有限公司
  • 2020-06-09 - 2020-11-17 - H01P5/16
  • 本实用新型公开了一种X波段高功率波导合成器,包括波导合成网络、波导环行器、波导负载和波导同轴转换,波导环行器安装在波导合成网络一端,波导环行器腔体内安装有铁氧体,波导环行器一侧设置有旋盖,旋盖一端安装有旋盖,旋盖内安装有匀磁片和磁钢放,波导负载安装在波导合成网络上方,波导负载腔体内安装有吸收体,波导同轴转换安装在波导环行器上,波导同轴转换一侧安装有接头,本实用新型提供的高功率波导合成器结构简单,安装便捷,易于推广,且结构设计紧凑、集成性高,占用空间小,该高功率波导合成器合成效率高、功率容量大,散热片的设置使合成器的散热性能更好。
  • 一种波段功率波导合成器
  • [发明专利]基于异质结光子晶体耦合波导的单纤三向光器件-CN201711336365.1在审
  • 张克非;李顺;朱虹茜;党绪文;王娅欣 - 西南科技大学
  • 2017-12-12 - 2018-05-08 - G02B6/28
  • 本发明公开了一种基于异质结光子晶体耦合波导的单纤三向光器件,包括相互连接的第一光子晶体单元和第二光子晶体单元,第一光子晶体单元上设有一条主波导和两条下路波导,两条下路波导分别位于主波导的两侧,两条下路波导的轴心线重叠且与主波导的轴心线相互垂直,第二光子晶体单元设有一条上路波导,上路波导的轴心线与主波导的轴心线重叠,主波导与两条下路波导之间、主波导与所述上路波导之间分别设有一个耦合微,三个耦合微内分别设有无源硅缺陷介质柱。本发明采用异质结型光子晶体材料,实现多信道滤波;通过调整两微中无源硅缺陷介质柱的半径和偏移量,提高透射率,减小插入损耗,增大目标光波透过率。
  • 基于异质结光子晶体耦合波导单纤三器件
  • [发明专利]一种超导微波纳米谐振-CN201710166446.5有效
  • 郭国平;杨鑫鑫;贾志龙;孔伟成;段鹏;薛光明 - 中国科学技术大学
  • 2017-03-20 - 2019-01-04 - H01P7/06
  • 本申请公开一种超导微波纳米谐振,包括介质基片、位于介质基片同一表面的两个共面波导地平面、共面波导传输线中央导带线和纳米;共面波导传输线中央导带线位于两个共面波导地平面之间;纳米位于共面波导地平面区域内,且位于介质基片表面上;其中,纳米的线宽为百纳米级别,且纳米背离共面波导传输线中央导带线的边上设置有开口。所述开口能够减小纳米和共面波导传输线中央导带线组成的电路的电容,从而削弱电容耦合;纳米的线宽减小,增强了动态电感,引起更高的特征阻抗,从而增强了超导微波纳米谐振与量子系统之间的耦合能力。
  • 一种超导微波纳米谐振腔
  • [实用新型]一种超导微波纳米谐振-CN201720276021.5有效
  • 郭国平;杨鑫鑫;贾志龙;孔伟成;段鹏;薛光明 - 中国科学技术大学
  • 2017-03-20 - 2017-11-03 - H01P7/06
  • 本申请公开一种超导微波纳米谐振,包括介质基片、位于介质基片同一表面的两个共面波导地平面、共面波导传输线中央导带线和纳米;共面波导传输线中央导带线位于两个共面波导地平面之间;纳米位于共面波导地平面区域内,且位于介质基片表面上;其中,纳米的线宽为百纳米级别,且纳米背离共面波导传输线中央导带线的边上设置有开口。所述开口能够减小纳米和共面波导传输线中央导带线组成的电路的电容,从而削弱电容耦合;纳米的线宽减小,增强了动态电感,引起更高的特征阻抗,从而增强了超导微波纳米谐振与量子系统之间的耦合能力。
  • 一种超导微波纳米谐振腔
  • [发明专利]一种高灵敏度微谐振光传感器-CN200810060460.8无效
  • 戴道锌;何赛灵 - 浙江大学
  • 2008-04-11 - 2008-09-10 - G01N21/41
  • 本发明公开的高灵敏度微谐振光传感器,包括输入波导、微谐振、输出波导和光功率衰减器,输入波导和输出波导分别与微谐振耦合,置于微谐振的两侧,输入波导的一端为整个光传感器的光源接入端,输入波导的另一端与光功率衰减器的输入端相连,光功率衰减器的输出端与输出波导的一端相连,输出波导的另一端为传感信号出射端。该微谐振光传感器结构简单,设计方便,仅需标准工艺制作。采用微谐振设计,可以实现非常尖锐的频谱响应,从而实现高精度、高灵敏度测试。
  • 一种灵敏度谐振腔传感器
  • [实用新型]一种微谐振光传感器-CN200820085726.X无效
  • 戴道锌;何赛灵 - 浙江大学
  • 2008-04-11 - 2009-01-21 - G01N21/45
  • 本实用新型公开的微谐振光传感器,包括输入波导、微谐振、输出波导和光功率衰减器,输入波导和输出波导分别与微谐振耦合,置于微谐振的两侧,输入波导的一端为整个光传感器的光源接入端,输入波导的另一端与光功率衰减器的输入端相连,光功率衰减器的输出端与输出波导的一端相连,输出波导的另一端为传感信号出射端。该微谐振光传感器结构简单,设计方便,仅需标准工艺制作。采用微谐振设计,可以实现非常尖锐的频谱响应,从而实现高精度、高灵敏度测试。
  • 一种谐振腔传感器
  • [发明专利]一种基片集成波导式腔体滤波器-CN201610392532.3有效
  • 杨青慧;郑向闻;刘银中;李元勋;张怀武;董师伶;朱英超;杜姗姗;安照辉 - 电子科技大学
  • 2016-06-03 - 2019-02-15 - H01P1/208
  • 一种基片集成波导式腔体滤波器,属于微波通信器件技术领域。包括输入馈电线、输出馈电线和多个基片集成波导谐振,所述基片集成波导谐振的个数为m×n×p,其中,m、n、p分别为三维坐标系中x方向、y方向、z方向上的基片集成波导谐振的个数;所述输入馈电线、输出馈电线与基片集成波导谐振之间采用共面波导和金属柱的方式进行耦合,相邻的基片集成波导谐振之间通过金属柱的方式、或者通过开窗的方式进行耦合,叠层的基片集成波导谐振之间通过开窗的方式进行耦合。本发明提供的基片集成波导式腔体滤波器有利于实现滤波器的小型化以及与有源电路的集成,同时还具有一体化制作、可靠性高等优点。
  • 一种集成波导式腔体滤波器
  • [发明专利]一种基于光子晶体的波分模分混合复用解复用器及方法-CN201610413898.4有效
  • 陈鹤鸣;季珂 - 南京邮电大学
  • 2016-06-13 - 2018-08-21 - G02B6/293
  • 本发明是一种基于光子晶体的波分模分混合复用解复用器及方法,该光子晶体的波分模分混合复用解复用器包括二维正方晶格光子晶体(1)、单模波导一(2)、单模波导二(3)、单模直角波导一(4)、单模直角波导二(5)、锥形渐变波导(6)、多模波导一(7)、多模波导二(8)、点缺陷微(9)、波长选择反射微(10)、散射介质柱(11);其中,二维正方晶格结构光子晶体(1)是沿X‑Z平面周期性分布的介质柱型硅光子晶体;在二维正方晶格结构光子晶体(1)中移除一排介质柱构成单模波导一(2)、单模波导二(3)、单模直角波导一(4)、单模直角波导二(5);上下平移光子晶体构成多模波导一(7)和多模波导二(8);在单模波导一(2)和多模波导一(7)间为锥形渐变波导(6);点缺陷微(9)和波长选择反射微(10)、散射介质柱(11)为圆形介质柱。
  • 一种基于光子晶体波分模分混合复用解复用器方法
  • [发明专利]一种超大自由光谱范围的集成光学滤波器结构-CN202011278864.1有效
  • 孙春雷;李兰;林宏焘 - 西湖大学
  • 2020-11-16 - 2022-10-04 - G02B6/293
  • 本发明公开一种超大自由光谱范围的集成光学滤波器结构,该结构包括由入射波导、弯曲波导和出射波导依次相连构成的边耦合波导,以及依次相连的左侧布拉格波导光栅、拉锥渐变型波导光栅、反向拉锥渐变型波导光栅、右侧布拉格波导光栅且弯曲波导的最低点的垂线过拉锥渐变型波导光栅、反向拉锥渐变型波导光栅的连接点。所有的波导光栅的周期相等,且布拉格波导光栅的禁带带宽小于两倍的F‑P谐振的自由光谱范围,F‑P谐振的谐振波长靠近布拉格波导光栅的禁带的中部。本发明将波导耦合器、布拉格波导光栅与F‑P谐振结合,利用布拉格光栅的有限禁带带宽以及F‑P谐振的大自由光谱范围可实现全光谱范围单纵模激励,从而实现单通道信号滤波。
  • 一种超大自由光谱范围集成光学滤波器结构
  • [发明专利]一种可重复精密定位方法-CN201310683882.1有效
  • 唐波;霍建东;路波 - 中国电子科技集团公司第四十一研究所
  • 2013-12-16 - 2014-04-09 - B23P11/00
  • 本发明提供一种可重复精密定位方法,包括以下步骤:步骤1:波导通过销钉定位组合;步骤2:对波导口错位误差根据定位精度需要进行辅助修正;步骤3:采用螺钉紧固等方式对波导波导下腔体位置进行固定,形成波导组合件;步骤4:对波导组合件进行整体加工,去除错位部位材料;步骤5:在波导组合件上重新加工销钉安装孔及销钉过孔并安装销钉,同时去掉原有销钉。采用上述方案,通过在组合后波导组件上进行第二次销钉定位,实现在现有加工设备精度前提下,波导组件的高精度重复拆装。
  • 一种重复精密定位方法
  • [发明专利]一种基于电磁超材料的大功率波导负载-CN201710335979.1在审
  • 杨林明 - 北京无线电测量研究所
  • 2017-05-12 - 2017-07-25 - H01P1/26
  • 本发明涉及一种基于电磁超材料的大功率波导负载,包括用于传输微波信号的波导和位于波导内的吸收体,所述波导一端设有开口、一端封闭,设有开口的一端安装有法兰盘,所述波导内具有V形,所述V形的两侧面分别从所述开口的两对边向波导另一端延伸并相交于波导另一端的端面上,所述V形的夹角为θ,0°<θ≤30°;所述吸收体位于V形的内壁上,所述吸收体为超材料构成。本发明通过在波导内设置V形,并在V形内壁钎焊超材料作为吸收材料,一方面减小了波导负载的体积,另一方面使波导中传播的电磁能量与电磁超材料充分耦合、吸收,减小了能量反射。
  • 一种基于电磁材料大功率波导负载

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