一种二维材料光/电性能测试系统

    公开(公告)号:CN112666126A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011558084.2

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维材料光/电性能测试系统,可对热/电/光应力变化条件下二维材料的复折射率和电阻/电导率等参数进行综合测试。该系统由电参数检测模组、光参数检测模组、旋转载物台、温控模组、电极载玻片和数据处理模块组成。其中,电极载玻片的主体为透明绝缘介质,在透明绝缘介质上表面固定若干薄膜电极,形成若干固定的测试区域,测试区域包括二探针法电阻/电导率测试区域、四探针法电阻/电导率测试区域。电参数检测模组包括多路电流/电压源和电压/电流数据采集器;温控模组用于对电极载玻片进行加热/制冷控制;光参数检测模组包括光源模块、光路模块、光检测模块;电参数检测模组和光参数检测模组均连接数据处理模块。

    一种用于超声键合的芯片夹持固定和芯片平行度测量结构

    公开(公告)号:CN111890249A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010661910.X

    申请日:2020-07-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超声键合的芯片夹持固定和芯片平行度测量结构,包括靠近吸嘴的长针脚芯片平行度测量结构和位于长针脚芯片平行度测量结构外侧的短针脚芯片夹持固定结构。本发明根据滑动变阻器的原理,通过对长针脚位置变化导致的电阻变化进行测量,通过电阻的决定式,能够精确读取到芯片平行度的偏移量,从而实现准确的芯片平行度测量,解决了吸嘴和基板平行时,还可能因为电气接触凸点高低导致的芯片不平行等外界因素的问题。并且短针脚在超声键合的过程中,未收起的部分可以实现对芯片的位置固定,从而保护芯片,增大键合成功率。

    磷化铟基平面光波光路波导芯片的研磨方法及夹具

    公开(公告)号:CN103400759B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310340737.3

    申请日:2013-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种磷化铟基平面光波光路波导芯片的研磨方法及夹具。方法:取一块玻璃块,在玻璃块的一个面上开设用于夹持待研磨的波导芯片的定位腔,且所述定位腔与待研磨的波导芯片相匹配,在玻璃块再开设固定腔且使固定腔与定位腔相通,将待研磨的波导芯片放置在定位腔内,再向固定腔中注入光学蜡,使光学蜡充满定位腔及固定腔,待光学蜡凝固后,波导芯片与光学蜡结合成一整体,形成固定有波导芯片的玻璃块,将上面得到的玻璃块安装在研磨机的载料盘上,启动研磨机,对波导芯片进行研磨,研磨完毕后将波导芯片从玻璃块拆下,并用超声波和清洗液对研磨后的波导芯片进行清洗。

    一种集成光子芯片的耦合方法

    公开(公告)号:CN102866459B

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201210296571.5

    申请日:2012-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种集成光子芯片的耦合方法,包括以下步骤:步骤1):制作集成光子芯片和斜8°台形光纤:通过平面加工工艺制得集成光子芯片的晶圆,然后正切割晶圆得到集成光子芯片;对普通单模光纤熔融拉锥后,对其出射端面进行研磨和抛光,制得斜8°台形光纤;步骤2):将集成光子芯片和斜8°台形光纤分别放置在微调架上,使集成光子芯片的芯层轴线与斜8°台形光纤的轴线之间具有夹角;步骤3):光从斜8°台形光纤的纤芯入射到集成光子芯片的芯层中;步骤4):集成光子芯片的出射端面与斜8°单模光纤的入射端面进行对准调节从而实现高效耦合。该耦合方法过程简单,并且能够保证光信号高效的从光纤耦合进入集成光子芯片中。

    基于多投影阵列和多层液晶复合调制的三维显示装置和方法

    公开(公告)号:CN103364961A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310335393.7

    申请日:2013-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于多投影阵列和多层液晶复合调制的三维显示装置,包括沿光路依次布置的多投影阵列、柱面透镜阵列、漫射屏、液晶显示层阵列,以及与所述多投影阵列和液晶显示层阵列连接的控制器。本发明还公开了一种基于上述三维显示装置的三维显示方法。本发明利用利用漫射屏的漫射作用,使背光源的出射角度扩大至140度,以增大三维视场的可视角度,提升三维显示效果;并通过多投影阵列和多层液晶显示层对三维图像信息的主被动复合调制,结合了传统的投影显示主动调制方式和液晶显示被动调制方式二者的优点,加大了系统的三维信息总信息量。

    一种具有阶梯光栅反射镜的波导耦合器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103033877A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210574567.0

    申请日:2012-12-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有阶梯光栅反射镜的波导耦合器,包括衬底、缓冲层、波导、锥形波导、光栅反射镜和光纤,光栅反射镜的反射面设有阶梯光栅,缓冲层固定连接在衬底的顶面,波导、锥形波导和光栅反射镜固定连接在缓冲层的顶面,锥形波导的高度等于波导的高度,锥形波导的一端为窄端,锥形波导的另一端为宽端,且锥形波导的窄端与波导的输入端固定连接,锥形波导的宽端与光栅反射镜的反射面相对,光纤竖直放置,光纤位于光栅反射镜的上方,且光纤的输出端与光栅反射镜的反射面相对。该波导耦合器可使光纤和波导实现高效耦合,具有较大的对准容差。同时,本发明还公开了该波导耦合器的制备方法,该方法简单,且与MOS工艺兼容。

    具有冗余通道的平面光波光路型双进多出分路器

    公开(公告)号:CN101013921B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200710019299.5

    申请日:2007-01-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有冗余通道的平面光波光路型双进多出分路器,它由输入光纤、PLC型双进多出(2×N)分路器模块、一组N个输出光纤构成;输入光纤包括第一输入光纤和第二输入光纤,第一输入光纤的输入端口和第二输入光纤的输入端口均通过PLC型双进多出(2×N)分路器模块与一组N个输出光纤的输出端口连接,并实现输入光信号的多路分出。本发明可靠性好,插入损耗小、回波损耗大、方向性好、分光比均匀,而且应用透镜光纤作为输入光纤和输出光纤提高了输入通道和输出通道的耦合效率,易与半导体激光器光源等有源器件和III-V族调制器/光开关、滤波器等无源器件实现单片集成或混合集成。

    基于光子晶体的高性能紧凑型平面光波光路器件

    公开(公告)号:CN1885074A

    公开(公告)日:2006-12-27

    申请号:CN200610088238.X

    申请日:2006-07-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光子晶体的高性能紧凑型平面光波光路器件,包括输入通道、光子晶体与脊波导耦合模块、脊波导通道、功能模块和输出通道,所述光子晶体与脊波导耦合模块的接口处设有能提高光子晶体波导与脊波导的耦合效率的开口和周期缓变的一维光子晶体,输入光波沿周期缓变的一维光子晶体进入开口,转向后与设置在脊波导通道上的功能模块连接;所述功能模块由二维光子晶体功能光路、光子晶体与脊波导耦合模块和脊波导通道构成,在二维光子晶体功能光路的侧面设有控制部件。本发明利用缓变周期耦合谐振腔加非线性缓变作为光子晶体与脊波导的耦合接口,提高了脊波导至光子晶体波导的耦合效率。

    预失真信号的确定方法及预失真装置

    公开(公告)号:CN119226651A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310794568.4

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本申请实施例提供了一种预失真信号的确定方法及预失真装置,该方法包括:将数字基带信号分别输入多个预失真处理单元,得到多个初始预失真信号,其中,多个预失真处理单元具有相同的幅度选择仿射函数生成模块,幅度选择仿射函数生成模块用于对数字基带信号中的信号采样点的幅度执行线性运算操作;根据多个初始预失真信号,确定目标预失真信号。本申请实施例可以解决相关技术中生成预失真信号过程中出现的运算复杂度较高的问题,通过利用幅度选择仿射函数生成模块对数字基带信号中的信号采样点的幅度执行线性运算操作,降低了运算复杂度,减少了硬件资源。

    组件化可拓展微通道散热器
    80.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117545245A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311641594.X

    申请日:2023-12-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种组件化可拓展微通道散热器,属于微通道散热器领域,散热器包括:散热器上盖板;多个散热组件,每个散热组件均包括散热底板和微通道热沉,所述散热底板上开槽,通过插槽固定的方式将多个散热组件拼接为与当前散热场景相匹配的形状。由此,本发明可以根据散热器组件拼接方式适应不同的应用场景,具有灵活性、可扩展性、故障容忍性和均衡散热等特点,能够适应各种空间限制和装配需求,灵活配置高效、可靠的散热方案,满足不同领域的散热需求。

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