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]一种太赫兹双谐振光纤耦合器-CN202010566151.9在审
  • 史伟;张尧;孙帅;盛泉;闫忠宝;姚建铨 - 天津大学
  • 2020-06-19 - 2020-10-20 - G02B6/28
  • 本发明公开一种太赫兹双谐振光纤耦合器,由两根带有C形开口的谐振光纤相对称地对接,整体形成双谐振光纤;每根谐振光纤由空气纤、环绕在纤周围作为内包层的薄壁管以及包覆在薄壁管外的管状外包层组成;薄壁管采用无节点式结构;谐振光纤扩大某一处相邻薄壁管的间隙形成C形开口的狭缝结构,双结构中两根谐振光纤的纤通过C形开口相互连通,并在双谐振光纤内的对称轴线上相对称地设有两个薄壁管;整体结构经过3D打印和光纤拉锥形成太赫兹双谐振光纤耦合器。该耦合器凭借相对简单的结构实现了在太赫兹波段的光纤耦合,拓展了谐振光纤的在光纤耦合技术方面的应用。
  • 一种赫兹双芯反谐振光纤耦合器
  • [发明专利]一种高双折射谐振光纤的实现方法-CN202310515163.2在审
  • 孟凡超;赵一鸣;刘鸿维;丁进敏;赵小艇;侯晨阳;梁生 - 北京交通大学
  • 2023-05-09 - 2023-10-13 - G02B6/02
  • 本发明提供了一种高双折射谐振光纤的实现方法。该方法包括:构建谐振光纤结构参数数据集;利用谐振光纤结构参数数据集训练用于性能预测的神经网络模型,得到训练好的神经网络模型;利用训练好的神经网络模型,采用多目标粒子群优化算法进行高双折射谐振光纤的优化设计,获得帕累托前沿;在多目标粒子群优化算法获得的帕累托前沿中按照一定规则选择最优的谐振光纤的结构参数。本发明公开一种高双折射谐振光纤及其实现方法,具体为构建用于预测谐振光纤性能的性能预测模型,随后结合多目标粒子群优化算法完成高双折谐振光纤结构设计。
  • 一种双折射空芯反谐振光纤实现方法
  • [实用新型]一种集成式谐振微结构光纤-CN202120058069.5有效
  • 夏长明;刘建涛;周桂耀;侯峙云 - 华南师范大学
  • 2021-01-11 - 2022-01-04 - G02B6/02
  • 本实用新型提供了一种集成式谐振微结构光纤,属于微结构光纤技术领域。本集成式谐振微结构光纤,包括外包层,外包层内设置有若干谐振光纤单元,谐振光纤单元包括第一空心管,第一空心管内设置有若干第二空心管,第一空心管由石英玻璃或多组分玻璃制成。本集成式谐振微结构光纤中,若干个谐振光纤单元集成在外包层内,每个谐振光纤单元都具有低损耗、低色散、低非线性、宽带导光等特性,可以有效的避免现有技术中光纤系统出现的传输速率低、损耗大、色散补偿等问题
  • 一种集成谐振微结构光纤
  • [发明专利]谐振光纤可调谐反射器-CN202210960918.5有效
  • 周爱;周麒麟;姚伟康;荆重录;刘佳欣;徐明靖 - 武汉理工大学
  • 2022-08-11 - 2023-09-19 - G02B6/02
  • 本发明公开一种谐振光纤可调谐反射器,包括谐振负曲率光纤、周期排列的超表面纳米结构阵列和柔性基底;其中,周期排列的超表面纳米结构阵列位于柔性基底上;柔性基底固定在谐振负曲率光纤的端面,使周期排列的超表面纳米结构阵列位于谐振负曲率光纤的端面,形成可调谐光纤反射器;在谐振负曲率光纤纤传播的光入射到超表面上时,超表面产生电偶极子共振,将目标波长反射;柔性基底受压强影响产生形变,进而使超表面纳米结构阵列的几何参数发生改变,实现谐振波长的动态调控本发明通过超表面和谐振负曲率光纤的结合,不仅解决了谐振负曲率光纤反射器器难以集成的问题,还实现了反射波长的动态调控。
  • 空芯反谐振光纤调谐反射
  • [发明专利]谐振光子晶体光纤耦合器及其应用-CN201810463973.7有效
  • 肖力敏;郝阳 - 复旦大学
  • 2018-05-15 - 2020-04-28 - G02B6/032
  • 本发明属于光纤耦合器技术领域,具体为一种谐振光子晶体光纤耦合器及其应用。本发明光纤耦合器由两根侧面抛光的谐振光纤组成,每根谐振光纤的基本结构包括纤、环绕在纤周围的一圈微毛细管内包层以及包覆在微毛细管环圈外的外包层。谐振光纤的抛光面位于外包层上,将两根光纤的抛光面相贴合,经过融合或拉锥制成光纤耦合器,拉锥前或拉锥中将靠近贴合面的两个环缩小或增大环间距,优化两根谐振光纤纤模式耦合。该谐振光子晶体光纤耦合器设计精简,实用性强。该光纤耦合器可用于脉冲激光特别是飞秒激光的全光纤耦合和激光分束;也可应用于光纤陀螺仪中,取代实心光纤耦合模块。
  • 空芯反谐振光子晶体光纤耦合器及其应用
  • [发明专利]基于侧面开孔谐振光纤的气体探测装置-CN202210687236.1在审
  • 陈达如;肖安萍;周雁;陈浩;凌强;管祖光;于志伟;刘立富 - 浙江师范大学
  • 2022-06-16 - 2022-09-23 - G01N21/39
  • 本发明公开了一种基于侧面开孔谐振光纤的气体探测装置。本发明中的侧面开孔谐振光纤缠绕在光纤绕上;所述光纤绕固定在气体池中,待测气体从气体池进气口进入,从气体池出气口出去;驱动器实现对激光器的温控和电流驱动;激光器输出激光注入气侧面开孔谐振光纤,从侧面开孔谐振光纤输出的激光进入光电探头;光电探头的输出端与电路处理单元导线连接,电路处理单元采集光电信号并进行处理。本发明中的谐振光纤侧面开孔,扩大了纤和环境气体的连通,缩短纤内气体与环境气体的扩散平衡时间,保障了采用较长距离谐振光纤的气体探测系统在响应时间、探测精度、探测极限方面的高水平指标。
  • 基于侧面开孔空芯反谐振光纤气体探测装置

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