一种基于波导布拉格光栅的反射型窄带滤波器

    公开(公告)号:CN106772798A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710043730.3

    申请日:2017-01-19

    CPC classification number: G02B6/124 G02B6/12009

    Abstract: 本发明公开了一种基于波导布拉格光栅的反射型窄带滤波器,其特征是,包括基底层、下波导层、中波导层和上波导层,所述下波导层、中波导层和上波导层顺序叠接在基底层的上表面上,所有的波导均为平板条形波导,所述上波导层的顶部设有等周期的布拉格光栅,所述基底层的宽度尺寸要大于下波导层、中波导层、上波导层的宽度尺寸。这种滤波器结构紧凑,光信号传输距离长、易于制作、制造成本低且与CMOS兼容。

    一种长程表面等离子激元波导耦合器

    公开(公告)号:CN106772817B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN201710003556.X

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种长程表面等离子激元波导耦合器,其特征是,包括顺序叠接的第一SiO2层、Ag层和第二SiO2层,所述第一SiO2层和第二SiO2层对称设置在Ag层的两面。这种耦合器能使入射光突破衍射极限,高效耦合进硅基光子器件中,能提高光纤与硅基光子器件之间的耦合效率,而且此种长程表面等离子激元波导耦合器结构简单,对于工艺要求低,易于加工,成本较低。

    一种半导体器件故障检测方法及相关设备

    公开(公告)号:CN114355133A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111478391.4

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明涉及半导体检测领域,尤其涉及一种半导体器件故障检测方法及相关设备。其中,该方法包括:获取参考信号通过待测半导体器件后的反馈信号;根据所述反馈信号和所述参考信号确定所述待测半导体器件的电路反射系数;确定所述电路反射系数与目标电路反射系数之间的第一差值;如果所述第一差值大于第一阈值,则确定所述待测半导体器件已故障。本发明实施例中,通过测量计算出待测半导体器件的电路反射系数,并与正常半导体器件的目标电路反射系数进行比较,从而确定待测半导体器件是否为故障器件,从而可以在无须拆解半导体器件以及特定检测设备的情况下,采用在线测试的方式快速便捷的对半导体器件进行检测。

    功率器件的检测方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113759227A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110975862.6

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种功率器件的检测方法,包括:对待测功率器件进行扫频处理;获取待测功率器件各端子的等效阻抗参数;根据预设的判断规则,确定待测功率器件的损伤情况;其中,等效阻抗参数包括:等效电阻、等效电容、等效电感。本发明所提供的功率器件的检测方法,通过扫频处理获取待测功率各端子的等效阻抗参数后,可直接通过预设的判断规则对待测功率器件各方面的损伤情况进行有效准确的判定,无需对功率器件进行带电导通工作,无需设计专门的测试电路或测试系统,无需对功率器件进行开封,满足了可靠性检测、快速性检测、通用性检测、无损性检测的需求。

    实验平台和实验平台的控制方法

    公开(公告)号:CN109884918A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910266475.8

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种实验平台和一种实验平台的控制方法,其中,实验平台包括:本体;支架;第一驱动部,第一驱动部设置在本体上,且与支架的一端相连接,用于驱动支架在第一方向运动;摆臂,摆臂的一端与支架的另一端转动相连;第二驱动部,第二驱动部设置在支架上,驱动摆臂在第二方向转动;控制部,控制部分别与第一驱动部和第二驱动部相连接,根据上位机发送的工作模型生成第一控制信号驱动第一驱动部和根据上位机发送的工作模型生成第二控制信号驱动第二驱动部。本发明提出的实验平台实现摆臂在第一方向和第二方向上的运动控制,进而按照上位机的第一控制信号和第二控制信号组成的控制信号实现指定动作,进而实现空间操控测试。

    一种基于布拉格相移光栅的电光调制器

    公开(公告)号:CN106785905A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710043766.1

    申请日:2017-01-19

    CPC classification number: H01S5/125 G02F1/035

    Abstract: 本发明公开了一种基于布拉格相移光栅的电光调制器,其特征是,包括基底层、下波导层和上波导层,所述下波导层和上波导层顺序叠接在基底层的上表面上,所述上波导层的顶部设有等周期的布拉格光栅,布拉格光栅的中间位置设有相移结构,相移结构将布拉格光栅分成大小相同的2个光栅结构,所述基底层的宽度尺寸要大于下波导层的宽度尺寸、上波导层的宽度尺寸,基底层的上表面还设有电极。这种电光调制器结构尺寸小、传输损耗低、调制效率高,另外还具有工艺简单,易集成于CMOS集成电路的特点。

    驱动电路、等离子体电源电路及等离子体系统

    公开(公告)号:CN119906238A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202411943791.1

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本申请实施例提供的一种驱动电路、等离子电源电路及等离子体系统,包括:驱动支路;驱动支路包括驱动模块、滤波模块及电源转换模块;驱动模块的第一端接收第一控制信号,驱动模块的第二端与电源转换模块的第一端电连接,驱动模块的第三端与电源转换模块的第二端电连接,驱动模块的第四端接收第一电源信号,驱动模块的输出端与滤波模块电连接;驱动模块,用于根据第一控制信号及第一电源信号感应生成第二控制信号,根据第二控制信号输出驱动信号;滤波模块用于对驱动信号进行滤波处理;电源转换模块的第三端用于接收第二电源信号,电源转换模块用于将第二电源信号转换为第三电源信号并输出。用以提高驱动电路共模瞬态抗扰度。

    一种基于氮化镓器件的超声波驱动源换能器及其控制方法

    公开(公告)号:CN116673202A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310752800.8

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明实施例提供了一种基于氮化镓器件的超声波驱动源换能器及其控制方法。该超声波驱动源换能器包括:辅助电源系统、单片机驱动电路、直流电源、全桥结构主电路、采样电路、数字化控制模块和信号滤波偏置电路;辅助电源系统分别与单片机驱动电路、数字化控制模块和信号滤波偏置电路连接,单片机驱动电路与数字化控制模块连接,信号滤波偏置电路与采样电路连接,数字化控制模块与信号滤波偏置电路连接,直流电源与全桥结构主电路连接,全桥结构主电路与单片机驱动电路和采样电路连接;全桥结构主电路包括四个由氮化镓制成的MOSFET,由于MOSFET的开关速率高,通过单片机上采用PR控制策略来配合外部电路,从而实现基波无静差跟踪并保证电源始终工作在最佳状态。

    功率器件的检测方法
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113759227B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202110975862.6

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种功率器件的检测方法,包括:对待测功率器件进行扫频处理;获取待测功率器件各端子的等效阻抗参数;根据预设的判断规则,确定待测功率器件的损伤情况;其中,等效阻抗参数包括:等效电阻、等效电容、等效电感。本发明所提供的功率器件的检测方法,通过扫频处理获取待测功率各端子的等效阻抗参数后,可直接通过预设的判断规则对待测功率器件各方面的损伤情况进行有效准确的判定,无需对功率器件进行带电导通工作,无需设计专门的测试电路或测试系统,无需对功率器件进行开封,满足了可靠性检测、快速性检测、通用性检测、无损性检测的需求。

Patent Agency Ranking