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公开(公告)号:CN110484067A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910771665.5
申请日:2019-08-21
Applicant: 东南大学
IPC: C09D127/18 , C09D163/02 , C09D171/00 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了一种具有光吸收特性的超疏水涂层及制备方法,所述超疏水涂层其组分以重量份数计,包括:氟碳表面活性剂8-10份、有机溶剂、含氟烷基硅烷3-6份、双酚A基环氧树脂1-3份、聚四氟乙烯纳米粒子3-5份、半导体纳米粒子或金属纳米粒子2-4份和全氟聚醚0.1-0.4份;所述制备方法为:制备表面活性剂溶液,制备PTFE/环氧树脂悬浮液,制备PTFE/Krytox/环氧分散体,将上述步骤所得溶液混合,加入含氟烷基硅烷,将金属或半导体纳米粒子分散溶液中,搅拌制得超疏水涂层混合液,喷涂后,退火。本发明中加入低表面自由能物质氟碳表面活性剂进行修饰,使其具有超疏水性,加入金属纳米粒子或半导体纳米粒子,使得涂层具有光吸收特性。
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公开(公告)号:CN115032740B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210711967.5
申请日:2022-06-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SOI材料的光栅辅助反向耦合器型粗波分复用器,包括SiO2包层和内部基于硅材料制备的粗波分复用器结构。所述粗波分复用器结构是由光栅辅助反向耦合器串联而成,包括中心波导、单侧壁布拉格光栅辅助的耦合波导、螺旋损耗线、弯曲波导和输出端直波导。第一级反向耦合器的输入端连接输入端口直波导,最后一级反向耦合器的透射端连接透射端口的直波导;每级光栅辅助反向耦合器中,中心波导的输入端(左端)与上一级反向耦合器的透射端通过直波导相连接,耦合波导的反射端(左端)分别连接输出端口,耦合波导的右端连接螺旋损耗线。本发明可实现多种波段光信号的粗波分复用,具有低插损、低串扰和显著平顶响应的特点。
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公开(公告)号:CN115032740A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210711967.5
申请日:2022-06-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SOI材料的光栅辅助反向耦合器型粗波分复用器,包括SiO2包层和内部基于硅材料制备的粗波分复用器结构。所述粗波分复用器结构是由光栅辅助反向耦合器串联而成,包括中心波导、单侧壁布拉格光栅辅助的耦合波导、螺旋损耗线、弯曲波导和输出端直波导。第一级反向耦合器的输入端连接输入端口直波导,最后一级反向耦合器的透射端连接透射端口的直波导;每级光栅辅助反向耦合器中,中心波导的输入端(左端)与上一级反向耦合器的透射端通过直波导相连接,耦合波导的反射端(左端)分别连接输出端口,耦合波导的右端连接螺旋损耗线。本发明可实现多种波段光信号的粗波分复用,具有低插损、低串扰和显著平顶响应的特点。
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公开(公告)号:CN114923507A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210538826.8
申请日:2022-05-17
Applicant: 东南大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开一种基于双阵列波导光栅的高分辨光谱解调系统,包括宽谱光源,光隔离器,环形器,FBG阵列,Y型分束器,AWG,光电转换电路,A/D转换电路和信号处理单元。使用时,宽谱光源输出的光经过光隔离器和环形器进入FBG阵列,入射光经过FBG后反射为窄带光,再次经过环形器和Y型分束器后分别进入两个通道中心波长交错的AWG中,接着将AWG通道输出的光接入光电转换电路输出电压信号,再经过A/D转换电路,最后将输出数字信号接入信号处理单元进行计算。当FBG受温度变化、应变变化等因素影响时,FBG的中心波长将发生偏移,使用该发明可以解调出FBG中心波长的微小偏移量,再经过信号处理,进而实现对FBG传感器所处环境的应力、温度等各种物理量的高精度测量。
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公开(公告)号:CN114838744A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210457572.7
申请日:2022-04-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微环的光纤布拉格光栅光谱解调芯片,包括一个直线波导、四个微环谐振腔、四个直线输出波导和四个光电探测器;四个微环谐振腔交错分布在直线输入波导两侧,且分别包含一个直线输出波导。直线输入波导和四个直线输出波导分别与微环谐振腔构成带有间距的耦合区;四个微环谐振腔应保持足够的距离以避免发生耦合;每个微环所对应的自由光谱范围大于AWG的通道间隔;每个直线输出波导连接一个光电探测器。本发明使用时,通过控制开关可以选择不同波长的光输入光环路器,可以确定解调的波长所处的FSR区间,通过监测微环相邻两通道的输出光强,得到FBG中心波长的精确位置,实现更高精度的解调。
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