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公开(公告)号:CN118782675A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410752663.2
申请日:2024-06-12
Applicant: 浙江大学
IPC: H01L31/109 , H01L31/0336
Abstract: 本发明公开了一种面向空间光信息处理的微纳混维光电探测器,包括衬底;位于衬底上的块材器件层;位于块材器件层上的二维材料器件层,用于与块材器件层形成异质PN结;分别位于块材器件层和二维材料器件层上的电极,用于向异质PN结施加反向偏置电压并收集光生载流子;等离激元超构表面,所述等离激元超构表面位于二维材料器件层上,且不与电极接触,所述等离激元超构表面用于透射可见近红外光。该微纳混维光电探测器能够在可见波段和光通信波段实现高响应度探测。
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公开(公告)号:CN118757939A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410818870.3
申请日:2024-06-24
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种抗老化辐射制冷透明薄膜,包括:(Ⅰ)太阳光反射层;或者(Ⅱ)太阳光反射层和位于所述太阳光反射层上的辐射层,所述抗老化辐射制冷透明薄膜在中红外波段的发射率大于30%,在近红外波段的反射率大于60%,在可见光波段的透明度大于30%。其太阳光反射层优选为布拉格反射镜结构或双曲超材料结构的周期结构。本发明的辐射制冷透明薄膜可实现太阳光谱范围内可见光波段与近红外波段之间透过率与反射率的精准切换,兼具采光与阻挡太阳光热量的能力,并且中红外良好的发射率使其可以实现被动辐射热量。同时本发明薄膜对加工工艺的要求较低,并且使用的材料价格低廉,在汽车车窗、建筑窗户等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117647863A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311770602.0
申请日:2023-12-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属量子阱的片上光拓扑调制器,包括衬底,以及位于衬底上的依次连接的第一拓扑波导、自旋拓扑光子晶体和第二拓扑波导,所述自旋拓扑光子晶体由拓扑结构排列的多个金属介质柱量子阱构成;入射光在水平方向依次通过第一拓扑波导、自旋拓扑光子晶体和第二拓扑波导得到出射光,通过泵浦光在垂直方向照射所述自旋拓扑光子晶体以调控入射光的光强。该片上光拓扑调制器具有较高的调制速率和调制深度。
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公开(公告)号:CN117382272A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311325643.9
申请日:2023-10-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种辐射制冷柔性薄膜,包括至少一层辐射层和至少一层阻热层,其中至少一侧的最外层为辐射层,所述的辐射层材料为在中红外波段吸收率大于80%的有机材料,所述的阻热层材料包括有机基底材料和掺杂在有机基底材料中的无机纳米粒子,其中所述的无机纳米粒子在近红外波段的吸收率大于80%。本发明还公开了所述的辐射制冷柔性薄膜的制备方法及其应用。本发明的辐射制冷柔性薄膜可在阻挡近红外太阳光对内部空间进行加热的同时被动辐射热量,具有较高的可见光透过率,且薄膜制备方法简单、使用的材料价格低廉,可以进行大规模的制备,在建筑及车窗等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116313736A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310290486.6
申请日:2023-03-23
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双曲纳米天线的非弹性隧穿片上光源,包括双曲线纳米天线,双曲线纳米天线包括两个子纳米天线:其中,子纳米天线为类四棱柱结构,类四棱柱结构的上表面与下表面之间呈夹角设置,子纳米天线由金属层和电介质层交替堆叠构成,两个子纳米天线对应的类四棱柱结构的最短竖直棱边之间形成空气绝缘区域,通过空气绝缘区域输出光波,光波通过非弹性隧穿激发的;以及等离子体沟道波导,等离子体沟道波导位于双曲纳米天线的一端,用于接收通过空气绝缘区域输出的光波,并将光波按照设定的方向传输。该片上光源具有较高的光调制速度的同时具有较高的调制效率,即较高的外量子效率。
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公开(公告)号:CN105914253A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610212532.0
申请日:2016-04-07
Applicant: 浙江大学
IPC: H01L31/12 , H01L31/0232
CPC classification number: H01L31/125 , H01L31/02327
Abstract: 本发明公开了一种偏振可控纳米光源,包括基底;位于基底上的单层石墨烯;分别设置在石墨烯边缘和基底上的第一电极和第二电极;放置在单层石墨烯上的半导体纳米带;引入激发光照射所述半导体纳米带一端的光纤,并在所述半导体纳米带另一端输出光信号;以及用于改变第一电极和第二电极间施加电压以调控输出光偏振的外加信号源。本发明还公开了具有上述偏振可控纳米光源的显微系统、光子芯片系统。本发明提供可小型化、集成化的偏振可控纳米光源,通过电信号调节石墨烯费米能级,改变其对传输光的支持状态,从而实现对半导体纳米光源输出偏振的调控。
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