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]一种宽带宽、长工作距离的光子晶体光纤微透镜及其制备方法-CN202110027465.6有效
  • 肖力敏;陈雨星 - 复旦大学
  • 2021-01-10 - 2022-01-25 - G02B6/26
  • 本发明属于光纤通信技术领域,具体为一种宽带宽、长工作距离的光子晶体光纤微透镜及其制备方法。本发明方法包括:精确对准两根光子晶体光纤并调整间距;通过石墨加热的方式对光纤进行加热处理,制得不同结构的光纤微透镜;测量各组光纤微透镜的端面光斑质量,确定结构参数阈值;测量光纤微透镜的插入损耗随着两根光纤透镜纵向以及横向偏移距离的变化,确定工作距离与光纤微透镜结构参数的关系;根据测量的结构参数阈值调节加热参数,制得工作距离最长的光纤微透镜;测量光纤微透镜的插入损耗随着波长的变化趋势。本发明可以降低光纤微透镜的材料成本以及制备精度要求,有效提高光子晶体光纤微透镜的工作距离并扩充光纤微透镜的使用波长范围。
  • 一种宽带工作距离光子晶体纤微透镜及其制备方法
  • [发明专利]一种带螺旋形不锈钢保护套的光纤微-CN201210086937.6无效
  • 安福刚 - 河北乾源通信设备有限公司
  • 2012-03-28 - 2012-07-25 - G02B6/44
  • 本发明涉及一种带螺旋形不锈钢保护套的光纤微管,属于通信设备技术领域。光纤微管由高密度聚乙烯光纤微管、螺旋形不锈钢保护套和高密度聚乙烯外护套组成。高密度聚乙烯光纤微管处于光纤微管的中心。螺旋形不锈钢保护套缠绕包裹在高密度聚乙烯光纤微管的外部。高密度聚乙烯外护套包裹在螺旋形不锈钢保护套的外部。本光纤微管是在已有的光纤微管的外护套内部加了一层螺旋形不锈钢保护套,便于微管的收卷和存放,并保持光纤微管的良好使用效果,保证了通信的可靠性。
  • 一种螺旋形不锈钢护套光纤微管
  • [发明专利]双金属片型光纤微弯温度传感器-CN200810065174.0有效
  • 李学金 - 深圳大学
  • 2008-01-11 - 2008-07-09 - G01K5/62
  • 本发明提供一种双金属片型光纤微弯温度传感器,其包括光纤微弯变形器,一夹在该光纤微弯变形器中间的信号光纤以及一双金属片,该双金属片与该光纤微弯变形器接触。本发明的双金属片型光纤微弯温度传感器双金属片根据温度的变化而产生位移,产生挠度变化,双金属片作用于光纤光纤微弯变形器,双金属片的挠度变化作用于光纤微弯变形器,使光纤微弯变形器产生位移,从而改变光纤的弯曲损耗
  • 双金属片型光纤微温度传感器
  • [发明专利]一种全海深光纤微缆性能测试方法-CN201911143888.3在审
  • 邵卫;高卓;汤伟江;孙铁绳;杨贺然 - 中国船舶重工集团公司第七0五研究所
  • 2019-11-20 - 2020-04-07 - G01M11/00
  • 本发明提出一种全海深光纤微缆性能测试方法,将光纤微缆按照在线团中的实际缠绕状态,匝与匝密集排列绕制在光纤微缆线盘上,并组装得到线团;将线团放置在高压容器中,并从高压容器引出光纤微缆端头,熔接FC光纤接头,连接光时域反射仪;在高压容器中施加模拟设定海深的水压并保持,利用光时域反射仪测量加压前、加压试验期间和撤压后光纤微缆在设定波长上的单位损耗,从而确定光纤微缆在高耐压环境下单位损耗增加量。本发明能够弥补现有全海深长距离光纤微缆的高耐压性能试验方法的不完善之处,实现在陆地试验中模拟万米海深环境,对万米海深长距离光纤微缆的高耐压性能研究和评估。
  • 一种全海深光纤微性能测试方法
  • [发明专利]用于与VSCEL或PIN阵列耦合的光纤阵列及其制造方法-CN201310306602.5有效
  • 江永胜;阮景;罗志祥;朱志实 - 武汉博昇光电技术有限公司
  • 2013-07-19 - 2013-11-06 - G02B6/42
  • 本发明涉及一种用于与VSCEL或PIN阵列耦合的光纤阵列及其制造方法,该光纤阵列包括盖片、刻槽基片和光纤微带,光纤微带包括除去了光纤图层的裸露光纤微带部分,刻槽基片上形成有用于放置裸露光纤微带部分的V形刻槽,盖片压在裸露光纤微带部分槽上,刻槽基片、盖片和裸露光纤微带部分通过粘合剂连接固定,盖片的长度小于V形刻槽的长度,裸露光纤微带部分的端面为倾斜角为45度的光学平面,且光学平面朝向刻槽基片。该光纤阵列通过厚度可定制的盖片来控制裸露光纤微带部分的45°光学平面与VCSEL阵列或者PIN阵列的耦合距离,实现高效率的耦合。制造该光纤阵列方法简单,易于实现,且成本低廉。
  • 用于vscelpin阵列耦合光纤及其制造方法
  • [发明专利]一种水下机器人光纤微缆转接装置及其转接方法-CN201110169618.7有效
  • 唐元贵;李硕;曾俊宝;杨辉;凌波 - 中国科学院沈阳自动化研究所
  • 2011-06-22 - 2012-12-26 - G02B6/44
  • 本发明属于水下机器人光纤微缆领域,具体地说是一种水下机器人光纤微缆转接装置及其转接方法,装置包括锥体模具及主腔模具,主腔模具的两端分别设有锥体模具;主光纤微缆通过光纤转接端子与另一段光纤微缆转接;融接好的主光纤微缆和尾纤容置于主腔模具和锥体模具内,在主光纤微缆及尾纤与主腔模具和锥体模具之间填充有密封胶;方法:由密封舱或光纤收放装置端引出的主光纤微缆,与含有光纤转接端子的尾纤经光纤融接机的融接处理,实现两段光纤的纤芯融接;在模具辅助下,密封胶填充在主光纤微缆和尾纤之间,将纤芯融接以及光纤微缆和尾纤的边缘包裹密封,在空气中搁置约半小时即可溶为一体。
  • 一种水下机器人纤微转接装置及其方法
  • [发明专利]一种可承受拉力的水下机器人光纤微缆螺旋缠绕装置-CN201110003647.6有效
  • 唐元贵;李硕 - 中国科学院沈阳自动化研究所
  • 2011-01-07 - 2012-07-18 - G02B6/44
  • 本发明涉及水下机器人设备,具体地说是一种可承受拉力的水下机器人光纤微缆螺旋缠绕装置,转接密封舱安装在光纤螺旋套筒内,在转接密封舱的两端分别密封连接有密封组件,光纤转接端子位于转接密封舱内,两端分别与A、B段光纤微缆的一端相连,A段光纤微缆的另一端穿过密封组件、接至水下机器人的控制舱;B段光纤微缆的另一端穿过转接密封组件、缠绕在光纤螺旋套筒的外表面;光纤压紧套筒套在光纤螺旋套筒的外部、压紧B段光纤微缆,B段光纤微缆的另一端由光纤压紧套筒引出、接至水面光纤收放装置。本发明将光纤微缆的拉力转移至水下机器人载体龙骨框架之上,避免了光纤微缆与机器人控制舱密封处因承受拉力而可能导致的密封失效问题。
  • 一种承受拉力水下机器人纤微螺旋缠绕装置
  • [实用新型]可承受拉力的水下机器人光纤微缆螺旋缠绕装置-CN201120004424.7无效
  • 唐元贵;李硕 - 中国科学院沈阳自动化研究所
  • 2011-01-07 - 2011-08-10 - G02B6/44
  • 本实用新型涉及水下机器人设备,具体地说是一种可承受拉力的水下机器人光纤微缆螺旋缠绕装置,转接密封舱安装在光纤螺旋套筒内,在转接密封舱的两端分别密封连接有密封组件,光纤转接端子位于转接密封舱内,两端分别与A、B段光纤微缆的一端相连,A段光纤微缆的另一端穿过密封组件、接至水下机器人的控制舱;B段光纤微缆的另一端穿过转接密封组件、缠绕在光纤螺旋套筒的外表面;光纤压紧套筒套在光纤螺旋套筒的外部、压紧B段光纤微缆,B段光纤微缆的另一端由光纤压紧套筒引出、接至水面光纤收放装置。本实用新型将光纤微缆的拉力转移至水下机器人载体龙骨框架之上,避免了光纤微缆与机器人控制舱密封处因承受拉力而可能导致的密封失效问题。
  • 承受拉力水下机器人纤微螺旋缠绕装置
  • [实用新型]纤微裂测试仪-CN202020080725.7有效
  • 李嘉;罗怀英 - 珠海市本佳科技有限公司
  • 2020-01-15 - 2020-09-29 - G01M11/08
  • 本实用新型公开了光纤微裂测试仪,包括光纤微裂测试仪主体,所述光纤微裂测试仪主体内腔底部的两侧均开设有散热孔,所述光纤微裂测试仪主体的顶部固定连接有壳体,所述壳体内腔的底部设置有散热机构,所述散热机构包括安装座本实用新型通过设置光纤微裂测试仪主体、散热孔、壳体、散热机构、输送管、风罩、进风口、防尘板和活性炭滤板的相互配合,达到了散热效果好的优点,解决了现有的光纤微裂测试仪散热效果差的问题,当人们在长时间使用光纤微裂测试仪时
  • 纤微测试仪
  • [实用新型]一种光纤微透镜式准直器-CN200520072639.7无效
  • 吴砺 - 吴砺
  • 2005-06-10 - 2006-06-21 - G02B6/32
  • 本实用新型公开一种光纤微透镜式准直器,其包括光纤头和光纤,光纤设置在光纤头中,另有一光纤微透镜块固定于光纤头一端,该光纤微透镜块由自聚焦光纤和玻璃毛细管组成,其两端光学抛光,自聚焦光纤粘固在玻璃毛细管中由于采用光学抛光的方式,可以大规模批量加工,能严格控制自聚焦光纤的长度;同时玻璃毛细管为基质,易于加工,从而能实现高性能廉价大规模制作光纤微透镜块,因此其制造的光纤微透镜式准直器的成本较低。
  • 一种纤微透镜式准直器

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