一种二维材料光/电性能测试系统

    公开(公告)号:CN112666126B

    公开(公告)日:2023-07-18

    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。

    一种三维集成的可编程光学滤波器

    公开(公告)号:CN111610650B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202010547986.X

    申请日:2020-06-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维集成的可编程光学滤波器,包括衬底层、不透光层和倒装键合层,倒装键合层和衬底层分别为独立的芯片,在衬底层上制作第一级滤波器,在倒装键合层上制作第二级滤波器,第一级滤波器和第二级滤波器均为单级可调谐光学滤波器,单级可调谐光学滤波器由多个微环级联而成,相邻两级微环之间采用垂直耦合且相邻两级微环之间设有一层不透光材料。本发明利用三维集成技术,大幅度减少芯片占用面积;利用垂直耦合的方式,提高光的传输效率,有效减小高阶微环滤波器的传输损耗;两级滤波器分别制作在独立的芯片上,可以通过筛选测试以得到性能最佳产品,并能够使热光效应的热串扰降到最低。

    基于反向优化超结构卷积核的片上光子神经网络

    公开(公告)号:CN113592084A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110837609.4

    申请日:2021-07-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了基于反向优化超结构卷积核的片上光子神经网络,包括N个隐藏层和一个全连接层,所述隐藏层包括依次连接的激光器阵列、电光调制器、超结构卷积核、光电探测器和池化层,所述超结构卷积核包括超结构波分复用器、以及M个级联的超结构光散射单元和移相器,其中,超结构波分复用器用于将光信号被分为m路不同波长范围输出,超结构光散射单元将m路不同波长范围的光信号按比例重新分配功率后从不同的输出端口分别输出,实现卷积运算中不同权重的分配。本发明的片上光子神经网络,具备高带宽、低损耗等优势,且超结构的光子器件经反向设计具有良好性能,可便捷改变器件的目标性能,减少芯片制作时的内部器件需求。

    一种相位调制器的半波电压测量方法和测试系统

    公开(公告)号:CN111025000B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201911344557.6

    申请日:2019-12-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种相位调制器的半波电压测量方法和测试系统,测量方法的步骤依次为产生两束功率相同的激光;将两束激光耦合为一束光信号,并将该光信号输入待测的相位调制器;待测的相位调制器对光信号进行调制,将调制后的光信号进行密集波分复用技术处理,输出完好的的载波和一阶边带信号;将经过密集波分复用技术处理的光信号转换为电信号,并得到对应的电谱图和功率参数,根据功率参数计算半波电压。本发明通过数值计算的测量方法,能够有效提高测量精度;同时,本发明设计的测试系统光路结构简单,易于搭建,系统稳定,从而降低了测量成本。

    一种两相流主被动式多层级数据中心机柜散热装置及方法

    公开(公告)号:CN112839490A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110095495.0

    申请日:2021-01-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种两相流主被动式多层级数据中心机柜散热装置及方法,系统级结构包括机柜散热装置,冷凝水系统,余热回收装置,储液器,液体泵,气体室以及流体工质和相应管道。以上结构构成一个闭合环路,环路充入氮气保持低压状态,由液体泵驱动管道流体流动;气体室维持两相流环路中气压相对稳定;储液器连通气体室,提供了使得相变更容易发生的足够气体空间;机柜散热装置可切换主被动模式,以求在良好散热能力下达到PUE最小化;冷凝水系统独立于环路外,为机架级热虹吸管冷凝端提供冷源;余热回收装置回收余热,并使热虹吸管入口工质温度保持稳定。本发明高集成度,自动控制,多级结构散热,能效比优良。

    一种光模块的内部热输运微结构

    公开(公告)号:CN110146956B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201910337709.3

    申请日:2019-04-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光模块的内部热输运微结构,在各发热器件所处位置下方的PCB板内部刻蚀微水池,微水池中储存有液态冷却工质;在PCB板表面刻蚀用于液态冷却工质传输的微型流道Ⅰ,在PCB板表面刻蚀用于液态冷却工质与PCB板外部进行热交换的微型流道Ⅱ,微型流道Ⅰ、微型流道Ⅱ与各微水池联通,形成一条闭合的流体回路;将若干导热柱放置在各微水池中并贯穿PCB板,形成导热柱阵列,在与导热片相接的PCB板的一面上贴附石墨烯散热膜,该石墨烯散热膜分别与微型流道Ⅱ和各导热柱阵列相接触,从而实现各微水池与石墨烯散热片的连接。本发明解决了现有电子设备散热技术中遇到的问题,改善了电子设备的性能和稳定性。

    基于光场拼接的球形沉浸式三维显示方法及系统

    公开(公告)号:CN103777455B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410064010.1

    申请日:2014-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于光场拼接的球形沉浸式三维显示系统,包括图像生成和控制模块、投影仪阵列和球幕散射屏,图像生成和控制模块将所需要显示的三维显示场景解析成一系列沿半径指向球心方向投影的所需的图像元,并编码压缩,由图像分屏控制模块将编码压包后的各子图像传输分配给每一台投影仪,投影仪将图像投影到球幕二向散射屏上,光线经过二向散射后,位于球幕内的观察者便可观察到具有双目视差的细腻的立体三维场景。本发明还提供了一种基于光场拼接的球形沉浸式三维显示方法。本发明的基于光场拼接的球体沉浸式的系统结构可实现三维场景环绕观察者的效果,增强了三维场景的真实感。

    一种可降解人工皮肤支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN105148323A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510514564.1

    申请日:2015-08-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种可降解人工皮肤支架及其制备方法,先配制壳聚糖醋酸溶液,再配制海藻酸钠溶液和CaCl2溶液;将CaCl2溶液和壳聚糖醋酸溶液配制混合溶液;在底面为平面的容器中加入海藻酸钠溶液,形成光滑平整的溶液层,再加入所得混合溶液;室温反应后放入真空干燥箱内,抽真空干燥得到可降解人工皮肤支架。所得材料符合皮肤组织工程支架材料的要求,强度及韧性均良好。

    基于光瞳复合使用的多投影三维显示装置和方法

    公开(公告)号:CN103969937A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410195903.X

    申请日:2014-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于光瞳复合使用的多投影三维显示装置,包括沿光路依次布置的多投影阵列和纵向定向散射屏,以及与多投影阵列相连的控制器;所述的多投影阵列由位于同一弧面且等间隔布置的投影仪组合单元构成,每个投影仪组合单元由叠置的多台投影仪组成,且每台投影仪具有不同的光瞳朝向角度。本发明还公开了一种基于光瞳复合使用的多投影三维显示方法。本发明通过投影仪组合单元中的投影仪角度拼接,有效的扩大了投影仪组合的出射角度,改善了投影仪投影角度狭小引起的缺陷,加大了观察者在观察区域看到的区域大小,从而使观察者能够获得更好的视觉体验。

    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:CN103400759A

    公开(公告)日:2013-11-20

    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。

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