集成谐振光栅微腔的悬空GaN薄膜激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108233181A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711462671.X

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明提供一种集成谐振光栅微腔的悬空GaN薄膜激光器及其制备方法,通过硅衬底剥离和悬空氮化物薄膜背后减薄技术,获得悬空量子阱二极管器件结构,并利用聚焦离子束刻蚀和电子束蒸镀技术形成集成于悬空InGaN/GaN量子阱二极管的谐振光栅微腔,实现集成谐振光栅微腔的电泵浦悬空GaN薄膜激光器,可以改变谐振光栅微腔的结构参数或集成不同谐振光栅微腔,调控微腔结构,实现波长可调的悬空GaN薄膜激光器。本发明提出的集成谐振光栅微腔的悬空GaN薄膜激光器可用于可见光通信、显示及传感领域。

    一种环境监测智能可见光通信系统及方法

    公开(公告)号:CN107276670A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710300061.3

    申请日:2017-05-02

    Abstract: 本发明公开了一种环境监测智能可见光通信系统及方法,具有数据传输和环境监测的双重功能,包括网络接入模块、网络信号处理模块、第一和第二可见光通信收发一体模块、电信号处理模块、本地数据处理模块及云端服务器模块。网络信号经网络接入模块进入网络信号处理模块转换成数字信号后送入第一可见光通信收发一体模块,电光转换后的信号通过发光二极管经可见光信道到达第二可见光通信收发一体模块。光电二极管处理后的信号送入电信号处理模块得到的网络信号送入本地处理和显示模块,通过拟合误比特率与污染物浓度的函数实现环境监测,并将结果上传云端服务器模块。本发明可实现可靠的数据传输和对多种环境的监测,实现可见光通信的智能化传输。

    基于p‑n结量子阱二极管器件的全双工通信芯片及制备方法

    公开(公告)号:CN107195690A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710192058.4

    申请日:2017-03-28

    CPC classification number: H01L29/8613 H01L29/66204

    Abstract: 本发明提供一种基于p‑n结量子阱二极管器件的全双工通信芯片及制备方法,利用各向异性硅刻蚀技术,剥离硅衬底层,得到基于悬空氮化物薄膜p‑n结量子阱二极管器件的全双工通信芯片,进一步采用氮化物背后减薄刻蚀技术,获得超薄的悬空器件。本发明中,两个p‑n结量子阱器件都可以同时作为光源和探测器,中间通过悬空的氮化镓波导实现光耦合。由于两个p‑n结量子阱器件材料和结构相同,且氮化镓材料有既可发光也可探测光的特性,在电注入时,基于能够同时发光并探测外部入射光的物理机制,就能够实现同时同频全双工通信。最终,基于发光材料、感光材料和波导材料的一致性,本发明提出的全双工通信芯片可以单片集成在微米级别的硅衬底上。

    硅衬底悬空LED直波导耦合集成光子器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN107104119A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710213973.7

    申请日:2017-04-01

    Abstract: 本发明公开了硅衬底悬空LED直波导耦合集成光子器件及其制备方法,该光子器件包括硅衬底层,在其上形成外延缓冲层,在外延缓冲层上形成P‑N结,p‑GaN层上设置有p‑电极,在n‑GaN层上表面通过刻蚀形成阶梯状台面,上台面与InGaN/GaN量子阱的底面连接,下台面上设置有n‑电极,n‑GaN层、InGaN/GaN量子阱、p‑GaN层、p‑电极和n‑电极构成LED器件,LED器件上集成有光波导,在光波导上有支撑结构,在n‑GaN层下方设置有与p‑电极、n‑电极、耦合区和光波导的位置正对且贯穿硅衬底层、外延缓冲层的空腔。本发明器件将光源和光波导集成在同一片晶圆上,使LED发出的光沿着光波导传输,解决光在光波导内传输难题的同时,采用直波导耦合互连的方式,实现了片内不同光子器件之间的互连。

    悬空氮化物薄膜LED器件及制备方法

    公开(公告)号:CN103779452B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410026373.6

    申请日:2014-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种悬空氮化物薄膜LED器件及其制备方法,实现载体为硅衬底氮化物晶片,包括顶层氮化物器件层和硅衬底层;该方法能够实现高折射率硅衬底层和氮化物器件层的剥离,消除硅衬底层对激发光的吸收,实现悬空氮化物薄膜LED器件;顶层氮化物器件层的上表面具有纳米结构,用以改善氮化物的界面状态,提高出光效率;结合背后对准和深硅刻蚀技术,去除LED器件下方的硅衬底层,得到悬空氮化物薄膜LED器件,进一步采用氮化物背后减薄刻蚀技术,获得超薄的悬空氮化物薄膜LED器件,降低LED器件的内部损耗,提高出光效率。

    基于Android系统的可见光通信及无线接入方法

    公开(公告)号:CN103338072B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310217637.1

    申请日:2013-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于Android系统的可见光通信及无线接入方法,包括电源管理模块、接收端模块、发射端模块和桥接电路模块。在Android系统下,智能终端能够实现对电源、接收、发射模块的控制,建立收发接口系统框架及相关协议,达到智能终端间利用可见光实现通信的功能。其中,智能终端可以作为网络的系统主机,通过无线网络接入框架及相关协议,实现其他智能终端的利用可见光通信技术达到无线网络的接入、智能终端间的自组织网络的建立。

    一种基于可见光的物联网宾馆客房锁控系统

    公开(公告)号:CN105023332A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510461257.1

    申请日:2015-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于可见光的物联网宾馆客房锁控系统,包括可见光钥匙模块、客房锁控模块和台账监控模块,客房锁控模块包括可见光检测单元、控制单元、门锁驱动单元、第一无线传输单元,台账监控模块包括第二无线传输单元、控制终端;可见光检测单元与控制单元连接,控制单元与门锁驱动单元连接,控制单元还与第一无线传输单元连接;第二无线传输单元与控制终端连接,第二无线传输单元与第一无线传输单元无线通信。本发明通过WIFI将门禁系统连接到后台服务器上,实现了后台服务器对门禁系统实时地统一管理和安全监测。钥匙信息传输方式采用可见光技术,保证了信息在传输过程中的安全性。且客房锁控模块采用无线充电方式提供电能,绿色环保。

    一种拉线式发电器
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104696172A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510066085.8

    申请日:2015-02-09

    CPC classification number: F03G5/00 F16H27/00 F16H29/00

    Abstract: 本发明公开了一种拉线式发电器,该发电器主要包括转轴、固定在转轴上的拉线盘、两个被转轴所贯穿并分别位于转轴两端的发条盒、固定在转轴上的双间歇机构和发电机。拉动拉线时,拉线带动转轴前向转动,并拉紧发条弹簧;放松拉线时,发条弹簧逐渐松开,并带动转轴反向转动。转轴的前向和反向转动,经过双间歇机构传递后输出只沿一个设定方向的转动,该转动经过双间歇结构与发电机之间安设的齿轮后最终传递给发电机的转子,从而使得无论是拉动或放松拉线时发电机的转子始终保持单向旋转运动,从而大幅提高发电效率。

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