-
公开(公告)号:CN103820764A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410078895.0
申请日:2014-03-05
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 一种三明治复合结构红外热光调制器由基片、FTO透明导电薄膜层和二氧化钒薄膜层组成;制备方法:采用溶胶-凝胶法,先在两片基片上沉积一层FTO透明导电薄膜;然后在其中一片FTO透明导电薄膜上直流磁控溅射金属钒,再通过中温退火得到纳米二氧化钒薄膜层;最后与另一片沉积好FTO透明导电薄膜的基片封装成三明治复合结构的红外热光调制器。本发明可实现红外波段热光调制,插入损耗低、相变速度为飞秒级,具有功耗低、结构简单、可靠性高、易于制作等优点。可应用于光电子技术领域。
-
公开(公告)号:CN103823310B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410100440.4
申请日:2014-03-18
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 一种高效率红外热光调制器的制备方法,由上、下两片硒化锌基片、四个石墨烯电极和钨掺杂二氧化钒薄膜层封装而成;其特点是:在每个硒化锌基片上先制备两个石墨烯电极,再在硒化锌基片和石墨烯电极上制备一层钨掺杂二氧化钒薄膜层,最后将上述两个硒化锌基片的钨掺杂二氧化钒薄膜层贴合,封装成高效率红外热光调制器。本发明可实现红外波段热光的调制;具有加热效率极高、调制速度可达飞秒级、耗能低、插入损耗小、制作工艺简单等优点。
-
公开(公告)号:CN104238024A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410513935.X
申请日:2014-09-29
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于环形柱透镜的离轴光纤旋转连接器,其包括以旋转界面对称排列的光输入端和光输出端,光输入端和光输出端结构相同,绕同一中空旋转轴相对旋转,以实现光信号的双向传输。输入光信号由主光纤一进入光分路器一,以功率均分的方式耦合到分段光纤一的各段光纤中,相同的光信号经过自聚焦透镜阵列准直器一准直扩束后入射到环形柱透镜一上,准直为平行光后经旋转界面,被环形柱透镜二接收,然后耦合进入自聚焦透镜阵列准直器二,被会聚进入分段光纤二的各段光纤中,最后在光分路器二中以功率叠加的方式耦合到主光纤二中并输出。环形柱透镜的设计使本发明提高了离轴旋转传输光信号的耦合效率,并可根据实际的离轴空间尺寸需求进行灵活设计。
-
公开(公告)号:CN103823310A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410100440.4
申请日:2014-03-18
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 一种高效率红外热光调制器的制备方法,由上、下两片硒化锌基片、四个石墨烯电极和钨掺杂二氧化钒薄膜层封装而成;其特点是:在每个硒化锌基片上先制备两个石墨烯电极,再在硒化锌基片和石墨烯电极上制备一层钨掺杂二氧化钒薄膜层,最后将上述两个硒化锌基片的钨掺杂二氧化钒薄膜层贴合,封装成高效率红外热光调制器。本发明可实现红外波段热光的调制;具有加热效率极高、调制速度可达飞秒级、耗能低、插入损耗小、制作工艺简单等优点。
-
公开(公告)号:CN104238024B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201410513935.X
申请日:2014-09-29
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于环形柱透镜的离轴光纤旋转连接器,其包括以旋转界面对称排列的光输入端和光输出端,光输入端和光输出端结构相同,绕同一中空旋转轴相对旋转,以实现光信号的双向传输。输入光信号由主光纤一进入光分路器一,以功率均分的方式耦合到分段光纤一的各段光纤中,相同的光信号经过自聚焦透镜阵列准直器一准直扩束后入射到环形柱透镜一上,准直为平行光后经旋转界面,被环形柱透镜二接收,然后耦合进入自聚焦透镜阵列准直器二,被会聚进入分段光纤二的各段光纤中,最后在光分路器二中以功率叠加的方式耦合到主光纤二中并输出。环形柱透镜的设计使本发明提高了离轴旋转传输光信号的耦合效率,并可根据实际的离轴空间尺寸需求进行灵活设计。
-
公开(公告)号:CN103796346A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410068843.5
申请日:2014-02-27
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 一种双层膜结构的高温纳米电热膜,由石英基底、合金薄膜电极、碳化硅和二硅化钼复合膜层组成;利用磁控溅射的方法,先在石英基底上掩膜溅射合金薄膜电极,然后依次沉积碳化硅和二硅化钼膜层;最后再高温退火氧化,将二硅化钼膜层表面氧化成薄的二氧化硅保护层。所述的合金薄膜电极为铂合金薄膜电极或钴基合金薄膜电极。所述电热膜采用了两种纯度为99.950%的高温纳米材料碳化硅和二硅化钼,膜层表面被氧化成耐高温的二氧化硅多晶结构,隔绝了氧气,有效提高了电热膜的寿命和安全系数。本发明利用了这两种材料的优点,工作温度高达1000℃,同时热效率为98%左右,可广泛用于高温加热等技术领域。
-
-
-
-
-