宽频谱电磁屏蔽光窗
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103687462B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201310628019.6

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 一种宽频谱电磁屏蔽光窗,构成包括光窗的基质材料、第一金属网栅和第二金属网栅,其特点在于所述的第一金属网栅和第二金属网栅为周期性结构的金属网栅,嵌入在所述的光窗的基质材料内。本发明具有高频和低频电磁波的同时屏蔽、电磁屏蔽宽频谱、电磁屏蔽效率高、耐磨、耐热的特点,适用于遥测遥感、医疗诊断、保密通讯、航天航空等领域的宽频谱电磁屏蔽。

    低粘度易析晶玻璃的漏料系统

    公开(公告)号:CN103496842A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310431976.X

    申请日:2013-09-22

    CPC classification number: Y02P40/57

    Abstract: 一种低粘度易析晶玻璃的漏料系统,包括铂金漏料管、铂金漏料通道和加热机构,所述的铂金漏料管的直径为原管流方式采用的漏料管的直径的1.5~3.5倍,所述的铂金漏料通道是一个包括圆形进料口、长方形的出料口和上下面成准梯形的封闭的漏料通道,所述的加热机构包括加热套、电源、温度传感器和控制单元,所述的加热套包裹在所述的铂金漏料通道的四周。本发明可有效控制玻璃漏料的流速、加快漏料速度、对玻璃再次均化的作用。可明显减少玻璃浇注过程中析晶、条纹、分相及气泡等缺陷的产生。可应用于生产光学玻璃,特别适合于生产高品质光学玻璃。

    保偏单模光子晶体光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN1284014C

    公开(公告)日:2006-11-08

    申请号:CN200510024296.1

    申请日:2005-03-10

    CPC classification number: C03B37/0122 C03B2203/14 C03B2203/32 C03B2203/42

    Abstract: 一种保偏单模光子晶体光纤及其制备方法,由纤芯区和包层区所组成,该纤芯区由纤芯透明均匀柱状玻璃组成,该包层区是在所述光纤横截面内由透明均匀玻璃及其在该透明均匀玻璃中周期性排列的多层透明均匀柱状材料构成的,所述的纤芯透明均匀柱状玻璃和多层透明均匀柱状材料的中心排列形成周期性的点阵结构,所述的纤芯实际上是位于点阵节点上的具有比周围材料有效折射率高的透明均匀柱状玻璃,它不位于光纤横截面的几何中心。本发明光纤具有显著的形状双折射和应力双折射,具有优异的保偏性能,在传输波长为532纳米以上的光时,具有短于1mm的拍长。特别是纤芯采用掺杂稀土离子和过渡金属离子的玻璃,可用于具有保偏性能的光纤激光器。

    光纤连接器的制造方法

    公开(公告)号:CN1794027A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510112240.1

    申请日:2005-12-29

    Abstract: 一种用于光通讯的光纤连接器的制造方法。该方法结合飞秒激光照射、化学处理在石英玻璃,硼酸盐玻璃,微晶玻璃或透光性陶瓷等基板材料表面制造出V型微槽或U型微槽,然后将光纤放入微槽内,然后采用粘接剂将一压板覆盖并固定在所述的基板上,形成光纤连接器。本方法避免了以往制造方法在机械加工过程中精度差的缺点。具有光纤列阵间距的精度高、制造工艺简单和生产成本低的特点。

    光纤列阵连接器的制造方法

    公开(公告)号:CN1790074A

    公开(公告)日:2006-06-21

    申请号:CN200510112241.6

    申请日:2005-12-29

    Abstract: 一种用于光通讯的光纤列阵连接器的制造方法,该方法的要点是结合飞秒激光照射、化学处理方法在石英玻璃,硼酸盐玻璃,微晶玻璃或透光性陶瓷等基板材料内制造出列阵贯通孔,然后将光纤插入贯通孔内并固定而制造成光纤列阵连接器。本方法避免了以往制造方法所需的预先制造模具,毛坯烧结等步骤,具有制造工艺简单,孔间距的精度高和生产成本低的特点。

    保偏单模光子晶体光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN1657990A

    公开(公告)日:2005-08-24

    申请号:CN200510024296.1

    申请日:2005-03-10

    CPC classification number: C03B37/0122 C03B2203/14 C03B2203/32 C03B2203/42

    Abstract: 一种保偏单模光子晶体光纤及其制备方法,由纤芯区和包层区所组成,该纤芯区由纤芯透明均匀柱状玻璃组成,该包层区是在所述光纤横截面内由透明均匀玻璃及其在该透明均匀玻璃中周期性排列的多层透明均匀柱状材料构成的,所述的纤芯透明均匀柱状玻璃和多层透明均匀柱状材料的中心排列形成周期性的点阵结构,所述的纤芯实际上是位于点阵节点上的具有比周围材料有效折射率高的透明均匀柱状玻璃,它不位于光纤横截面的几何中心。本发明光纤具有显著的形状双折射和应力双折射,具有优异的保偏性能,在传输波长为532纳米以上的光时,具有短于1mm的拍长。特别是纤芯采用掺杂稀土离子和过渡金属离子的玻璃,可用于具有保偏性能的光纤激光器。

    钕离子掺杂单模光子晶体光纤及调整发光光谱的方法

    公开(公告)号:CN1624504A

    公开(公告)日:2005-06-08

    申请号:CN200410093026.1

    申请日:2004-12-15

    Abstract: 一种钕离子掺杂单模光子晶体光纤及调整发光光谱的方法,钕离子掺杂单模光子晶体光纤的基本结构由纤芯区和内包层区以及外包层区所组成,纤芯区由钕离子掺杂的透明均匀玻璃组成,内包层区由多层透明均匀圆柱状材料沿光纤横截面在另一种透明均匀玻璃中周期性排列形成,外包层区由第三种透明均匀玻璃组成,所述纤芯区材料的折射率n1等于内包层区中包围圆柱材料的透明均匀玻璃的折射率n2,外包层区的透明均匀玻璃的折射率n4仅大于内包层区中的透明均匀圆柱状材料的折射率n3。利用本发明晶体光纤调控发光光谱的方法的关键是调整注入该光纤端面的泵浦光的光轴与该光纤轴线的夹角和注入该光纤端面的泵浦光的功率,可以获得新的发光光谱。

    一种红外透过的微波宽带超材料吸波器

    公开(公告)号:CN108336504B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201810070292.4

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 一种红外透过的微波宽带超材料吸波器,包括了多个周期性排列的结构单元,所述结构单元包括上层金属谐振层、第一层介质基板、中层金属谐振层、第二层介质基板和下层金属网栅层;所述上层金属谐振层镀在所述第一层介质基板的上表面,所述中层金属谐振层镀在所述第一层介质基板的下表面,所述下层金属网栅层镀在所述第二层介质基板的下表面;所述第一层介质基板与第二层介质基板连接。本发明可在5—20GHz常用微波雷达波段实现对入射电磁波的吸收屏蔽作用,吸收率达到了80%以上,且红外波段电磁波可透过,在电磁屏蔽光学窗上具有很高的应用前景。

    低粘度易析晶玻璃的漏料系统

    公开(公告)号:CN103496842B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310431976.X

    申请日:2013-09-22

    CPC classification number: Y02P40/57

    Abstract: 一种低粘度易析晶玻璃的漏料系统,包括铂金漏料管、铂金漏料通道和加热机构,所述的铂金漏料管的直径为原管流方式采用的漏料管的直径的1.5~3.5倍,所述的铂金漏料通道是一个包括圆形进料口、长方形的出料口和上下面成准梯形的封闭的漏料通道,所述的加热机构包括加热套、电源、温度传感器和控制单元,所述的加热套包裹在所述的铂金漏料通道的四周。本发明可有效控制玻璃漏料的流速、加快漏料速度、对玻璃再次均化的作用。可明显减少玻璃浇注过程中析晶、条纹、分相及气泡等缺陷的产生。可应用于生产光学玻璃,特别适合于生产高品质光学玻璃。

Patent Agency Ranking