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公开(公告)号:CN103715480A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201410025426.2
申请日:2014-01-20
Applicant: 吉林大学
IPC: H01P1/20 , H04B10/2575
Abstract: 一种超高品质因数的单带通可调谐微波光子滤波器,属于微波光子学技术领域,具体涉及一种基于高非线性光纤受激布里渊散射效应以及增益谱与损耗谱叠加技术实现的超高品质因数的单带通可调谐微波光子滤波器。由激光器、第一光耦合器、相位调制器、光隔离器、矢量网络分析仪、高非线性光纤、第一双平行强度调制器、第一强度调制器、第二光耦合器、第一光滤波器、第二光滤波器、第二双平行强度调制器、第二强度调制器、第三强度调制器、第一掺铒光纤放大器、第二掺铒光纤放大器、第三光耦合器、光环形器和光电探测器组成。本发明减小了滤波器的3dB带宽,并且增加了滤波器的频率调谐范围,从而增加了滤波器的Q值。
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公开(公告)号:CN103000811A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210544338.4
申请日:2012-12-14
Applicant: 吉林大学 , 无锡海达安全玻璃有限公司
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明属于聚合物太阳能电池技术领域,具体涉及一种基于高低折射率材料WO3及LiF构成的一维光子晶体作为背反射镜的倒置型半透明聚合物太阳能电池及其制备方法。首先,在导电玻璃衬底上生长一层均匀致密的N型TiO2薄膜,然后旋涂上一层二氯苯溶解的P3HT:PCBM溶液,退火,再依次生长WO3和Ag;最后,在半透明银电极上,再生长[WO3/LiF]N一维光子晶体。本发明制备的半透明聚合物太阳能电池,解决了传统半透明太阳能电池透过率高、效率低的问题。[WO3/LiF]N一维光子晶体的高反射膜结构有利于提高特定波长光的反射和吸收,解决了半透明电池效率与透过率之间的矛盾,有效地提高了能量转换效率。
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公开(公告)号:CN102854222A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210366563.3
申请日:2012-09-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N27/02
Abstract: 本发明属于湿敏器件技术领域,具体涉及一种以钽酸钾为敏感膜的湿敏传感器及其制备方法。该传感器由陶瓷衬底、采用丝网印刷法制备在陶瓷衬底上的Au金属叉指电极、采用涂覆法制备在Au金属叉指电极上的钽酸钾敏感膜组成,其中钽酸钾敏感膜的厚度为2~4μm,金属叉指电极的宽度和间距均为0.15~0.20mm。首先采用丝网印刷法在陶瓷衬底上制备Au金属叉指电极,采用水热法制备钽酸钾敏感材料,采用涂覆的方法,将敏感材料涂覆在金属叉指电极上,制成湿敏元件。本发明制备钽酸钾湿敏传感器具有制备工艺简单、器件体积小、适于大批量生产,对湿度有较高的灵敏度、较小的湿滞和较快的响应时间,在湿敏探测方面显示着巨大的应用价值。
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公开(公告)号:CN101881785A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010205116.0
申请日:2010-06-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G01P15/125 , B81B3/00 , B81C1/00
Abstract: 本发明属于微机电系统领域,涉及一种四折叠梁变面积差分电容结构微加速度传感器及其制备方法。由可动质量块、成对的弹簧折叠梁、插指状下电极和微加速度传感器外框组成;在外部载荷的作用方向上,可动质量块的前端和后端通过弹簧折叠梁连接在加速度传感器外框上,可动质量块、弹簧折叠梁、加速度传感器外框为一体结构;在可动质量块的下表面制作有上电极,上电极与插指状下电极间具有一定的空隙,从而组成平板差分电容,上电极通过加速度传感器外框与插指状下电极键合在一起。本发明所述的传感器结构,明显地解决了变间隙结构存在的非线性问题,利于后续检测电路的制作,同时使振动模态更好的分离,提高了器件的抗干扰能力并增加传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN101666907A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910067600.9
申请日:2009-09-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种基于SOI光波导和F-P腔的静电梳状电极驱动的可调谐光滤波器及其制备方法。利用梳状电极带动两个对称的DBR移动,通过调整F-P腔的等效腔长实现可调谐滤波功能。该结构的可调谐滤波器具有调谐范围宽、调谐精度高、调谐速度快、结构紧凑新颖、便于和其它光学、电学元件集成的优点。采用两个DBR同时移动的对称调谐方式,可以增加波长调谐范围。充分利用(110)硅片的结晶学特征,通过感应耦合等离子体刻蚀工艺和各向异性湿法腐蚀工艺相结合的方法,制作DBR和F-P腔,DBR和F-P的表面为硅晶体的{111}面,使DBR镜面垂直且表面光滑,增加DBR的反射率,提高滤波器的性能。
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公开(公告)号:CN119907319A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510109226.3
申请日:2025-01-23
Applicant: 吉林大学
IPC: H10F30/222 , H10F77/12 , H10F77/20 , H10F77/169 , H10F71/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种基于MgZnO/InGaO异质结光敏感层的高性能光电导型日盲紫外探测器及其制备方法,属于紫外光电探测技术领域。器件从下到上由SiO2/FTO衬底、在FTO表面生长的MgZnO纳米薄膜、在MgZnO纳米薄膜表面生长的InGaO纳米薄膜、在InGaO纳米薄膜表面和FTO表面制备的Ag电极组成,MgZnO纳米薄膜和InGaO纳米薄膜构成异质结光敏感层。本发明制备的光电导型日盲紫外探测器,当处于光照条件下时,复合薄膜协同参与光子吸收,同时光电导型器件具有高增益特性,使得器件具有突出的光电流,并在日盲区(260nm)处达到光响应度峰值,为高性能日盲紫外探测器的制备提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN113489551B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110756005.7
申请日:2021-07-05
Applicant: 吉林大学
IPC: H04B10/70 , H04B10/516 , H04B10/50
Abstract: 一种基于微波光子外部调制技术结合上变频技术的厘米波/毫米波超宽带信号产生装置,属于微波光子学技术领域。由激光源、耦合器1、耦合器2、偏振控制器1、偏振控制器2、双平行马赫曾德尔调制器、马赫曾德尔调制器、任意波形发生器、微波信号源、直流稳压源1、直流稳压源2、直流稳压源3、直流稳压源4、掺铒光纤放大器、可调光滤波器、可调光延迟线、平衡光电探测器、频谱分析仪和示波器构成。该装置能生成厘米波超宽带信号和毫米波超宽带信号,适用于室内超宽带通信系统也适用于室外超宽带雷达系统。本发明基于单边带调制实现上变频技术的方法相较于其他方法具有更好的灵活性、稳定性,且更适用于超宽带信号在长距离光纤中传输。
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公开(公告)号:CN111146343B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010044782.4
申请日:2020-01-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于二硫化钼/碳量子点界面层以及金纳米粒子包覆碳点修饰层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。依次由ITO导电玻璃衬底、PTAA空穴传输层、CNDs@Au修饰层、钙钛矿活性层、PCBM钝化层、MoS@CNDs界面层、BCP电子传输层、Ag阳极组成。本发明通过简单水热方法合成低成本环保型碳量子点材料,利用二维二硫化钼作为载体,制备二硫化钼运载碳量子(MoS@CNDs)的二维新型材料,碳量子点表面羟基与羧基能够有效结合Ag+,二维二硫化钼也能够有效阻挡Ag+与I‑之间的相互扩散,阻止反应的进一步进行。同时,以CNDs@Au材料作为修饰层,进而进一步提高器件稳定性与光电转换特性。
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公开(公告)号:CN109585660B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201811491140.8
申请日:2018-12-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于有机无机杂化双钝化层的钙钛矿光电探测器及其制备方法,属于光电探测技术领域。所述器件由下至上,依次由ITO阳极、PTAA空穴传输层、CH3NH3PbI3钙钛矿有源层、非富勒烯IEICO有机材料层、C60层、BCP阴极缓冲层、Cu阴极组成。CH3NH3PbI3钙钛矿有源层,主要吸收紫外至可见波段部分的光;IEICO有机材料层和C60层形成异质结,利用其对近红外波段的响应钙钛矿互补,进而形成宽带响应的探测器;并且作为双钝化层对CH3NH3PbI3钙钛矿层的缺陷起到了钝化作用,有效的减少钙钛矿层的陷阱密度,从而减少了器件噪声电流,提高了探测性能,展现出了良好的敏感特性。
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公开(公告)号:CN111146343A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010044782.4
申请日:2020-01-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于二硫化钼/碳量子点界面层以及金纳米粒子包覆碳点修饰层的钙钛矿太阳能电池及其制备方法,属于钙钛矿太阳能电池技术领域。依次由ITO导电玻璃衬底、PTAA空穴传输层、CNDs@Au修饰层、钙钛矿活性层、PCBM钝化层、MoS@CNDs界面层、BCP电子传输层、Ag阳极组成。本发明通过简单水热方法合成低成本环保型碳量子点材料,利用二维二硫化钼作为载体,制备二硫化钼运载碳量子(MoS@CNDs)的二维新型材料,碳量子点表面羟基与羧基能够有效结合Ag+,二维二硫化钼也能够有效阻挡Ag+与I-之间的相互扩散,阻止反应的进一步进行。同时,以CNDs@Au材料作为修饰层,进而进一步提高器件稳定性与光电转换特性。
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