一种黑磷薄膜铌酸锂探测器

    公开(公告)号:CN115394873B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202211018947.6

    申请日:2022-08-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种黑磷薄膜铌酸锂探测器,该探测器结构自下而上依次为:第一层是本征硅衬底(1)、第二层是掩埋氧化物层(2)、第三层是薄膜铌酸锂波导(3)、第四层是黑磷(4)、第五层是金属电极;其中,掩埋氧化物层直接在本征硅衬底上氧化生成;薄膜铌酸锂键合在掩埋氧化物层上通过刻蚀定义出纵向脊形的薄膜铌酸锂波导;黑磷横向覆盖在薄膜铌酸锂波导脊形的中段部分,通过范德华力与薄膜铌酸锂波导紧密连接;第一金属电极(5‑1)、第二金属电极(5‑2)分别覆盖在黑磷和薄膜铌酸锂波导脊的两边。本发明探测器具有高速、宽频、高响应、高集成度等特点,为片上光子集成电路的发展提供了解决方案。

    一种水转移铁电薄膜硅基波导调制器

    公开(公告)号:CN115826274A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211319493.6

    申请日:2022-10-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种水转移铁电薄膜硅基波导调制器。以钛酸钡材料为例,水转移法是通过将生长的铝酸锶/钛酸锶异质结浸入去离子水中溶解铝酸锶层以获得钛酸钡层,再转移到硅基波导调制器上。目前已有的钛酸钡硅基波导调制器多是基于在氧化层钛酸锶上外延沉积钛酸钡的方法制备钛酸钡,对比于现有的氧化缓冲层制备钛酸钡薄膜的方法,采用水转移的方法可以制备得到具良好铁电性和外延性、优异的柔韧性的高质量钛酸钡薄膜并使其无损转移到衬底上。发明中列举一个钛酸钡电光硅基波导调制器的实施例,可以发现,采用水转移方法制备的钛酸钡用于硅基波导调制器中可以得到具有优异电光性能的调制器,证明了水转移钛酸钡方法用于调制的可行性和高效性。

    一种用于调制器的双曲折线差分电极结构

    公开(公告)号:CN112764243A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110115995.6

    申请日:2021-01-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种调制器用双曲折线差分电极结构,包括两条互相平行设置的信号线,两条信号线分别为第一曲折微带传输线和第二曲折微带传输线;第一曲折微带传输线和第二曲折微带传输线长度相等。使其在确保高速调制信号具有良好传输性能的条件下还可以降低微波信号的相速度,从而与光波相速进行匹配,此外差分信号的采用可以有效降低系统的驱动电压,保证信号的完整性,大大降低系统整体的功耗。

    一种基于轨道型亚波长光栅波导阵列的纵向扫描天线

    公开(公告)号:CN114966965B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210519340.X

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王俊嘉 徐玮杰

    Abstract: 本发明公开了一种基于轨道型亚波长光栅波导阵列的纵向扫描天线。该天线采用绝缘体上硅(SOI)结构,包括硅基底、介质埋氧层(BOX)、中心轨道型波导、轨道型亚波长光栅阵列。光源从端口输入,介质埋氧层位于硅基底的上方,轨道型亚波长光栅阵列位于中心轨道型波导左右两侧,轨道型亚波长光栅阵列呈周期性排列。本发明可实现发射波长可调谐的纵向宽扫描范围,且波束侧向发射抑制良好,天线的辐射远场在整个工作波长范围内仅有一个光斑。所设计的光栅天线能够广泛应用于激光雷达,自动驾驶,无人机领域,具有结构简单,设计合理,小型化易于制造等诸多优点,并与CMOS工艺兼容。

    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。

    一种基于双层石墨烯结构的热光微环调制器

    公开(公告)号:CN118011663A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311725026.8

    申请日:2023-12-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于双层石墨烯结构的热光微环调制器,包括自下而上依次设置的层状结构:二氧化硅层(1)、苯并环丁烯层(3)、双层石墨烯结构,和金属电极,其中二氧化硅层(1)内掩埋有掩埋硅微环谐振腔波导(2)。与现有技术相比,本发明将双层石墨烯结构作为加热器,集成在硅微环谐振腔上,利用热光效应实现高效率光调制。本发明具有高效率、高速率、小型化等诸多优点,为片上集成光子电路的发展提供了解决方案。

    一种全光控可编程超表面
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116526150A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310576875.5

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种全光控可编程超表面,属于光微波技术领域,全光控可编程超表面包括多个相同的全光控可编程超表面单元,超表面单元从顶部到底部依次包括光敏材料、表面金属图案、介质基板和金属地。光敏材料的电导率特性随着入射光强度的变化而变化;表面金属图案由对称的矩形环状铜片和矩形铜片组成,矩形铜片位于超表面单元中心,矩形环状铜片和矩形铜片通过光敏材料连接,超表面用于通过改变入射光强度改变光敏材料的电导率特性,进而改变超表面单元的谐振状态,调节超表面的微波反射相位,实现入射光对微波的完全和直接操控。本发明通过将光敏材料集成到微波段超表面,可以同时与入射光场和微波场相互作用,在自由空间实现用光直接调控微波。

    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。

    一种基于轨道型亚波长光栅波导阵列的纵向扫描天线

    公开(公告)号:CN114966965A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210519340.X

    申请日:2022-05-12

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王俊嘉 徐玮杰

    Abstract: 本发明公开了一种基于轨道型亚波长光栅波导阵列的纵向扫描天线。该天线采用绝缘体上硅(SOI)结构,包括硅基底、介质埋氧层(BOX)、中心轨道型波导、轨道型亚波长光栅阵列。光源从端口输入,介质埋氧层位于硅基底的上方,轨道型亚波长光栅阵列位于中心轨道型波导左右两侧,轨道型亚波长光栅阵列呈周期性排列。本发明可实现发射波长可调谐的纵向宽扫描范围,且波束侧向发射抑制良好,天线的辐射远场在整个工作波长范围内仅有一个光斑。所设计的光栅天线能够广泛应用于激光雷达,自动驾驶,无人机领域,具有结构简单,设计合理,小型化易于制造等诸多优点,并与CMOS工艺兼容。

    一种基于反向设计的石墨烯太赫兹超表面单元设计方法

    公开(公告)号:CN117977208A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410055776.7

    申请日:2024-01-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于反向设计的石墨烯太赫兹超表面单元设计方法,属于太赫兹电磁波相位调控领域。该超单元结构包括介质基板、位于介质基板下方的金属底板、位于介质基板上方的石墨烯条带以及最上层的金属图案层谐振器。与现有技术相比,本发明利用反向设计算法,得出符合目标电磁响应需求的超单元结构。提高了超表面设计的效率,实现了超单元360°的反射相位调控范围。为太赫兹通信、成像、探测等领域提供创新的解决方案。

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