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公开(公告)号:CN110748804B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN201911055477.9
申请日:2019-10-31
Applicant: 南京邮电大学 , 南京南邮信息产业技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种光纤传能白光照明装置及其控制方法,该装置包括激光器、第一传能光纤、光纤分束器、第二传能光纤、光纤连接器、白光发光玻璃半球珠、匀光板、PVC基板、第一光控开关、第三传能光纤、第二光控开关以及第二光控开关与激光器之间的连接导线。本发明利用传能光纤将泵浦激光传输至远程应用端,用于激励白光发光玻璃发射白光,并利用二级光控开关控制泵浦激光,从而实现了远程可控的光和电分离式光纤传能白光照明,为油库、弹药库、矿区、化工厂等不能直接通电的易燃易爆危险场所提供了安全照明。
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公开(公告)号:CN110748804A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911055477.9
申请日:2019-10-31
Applicant: 南京邮电大学 , 南京南邮信息产业技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种光纤传能白光照明装置及其控制方法,该装置包括激光器、第一传能光纤、光纤分束器、第二传能光纤、光纤连接器、白光发光玻璃半球珠、匀光板、PVC基板、第一光控开关、第三传能光纤、第二光控开关以及第二光控开关与激光器之间的连接导线。本发明利用传能光纤将泵浦激光传输至远程应用端,用于激励白光发光玻璃发射白光,并利用二级光控开关控制泵浦激光,从而实现了远程可控的光和电分离式光纤传能白光照明,为油库、弹药库、矿区、化工厂等不能直接通电的易燃易爆危险场所提供了安全照明。
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公开(公告)号:CN210920997U
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201921858331.3
申请日:2019-10-31
Applicant: 南京邮电大学 , 南京南邮信息产业技术研究院有限公司
Abstract: 本实用新型提供一种光纤传能白光照明装置,该装置包括激光器、第一传能光纤、光纤分束器、第二传能光纤、光纤连接器、白光发光玻璃半球珠、匀光板、PVC基板、第一光控开关、第三传能光纤、第二光控开关以及第二光控开关与激光器之间的连接导线。本实用新型利用传能光纤将泵浦激光传输至运程应用端,用于激励白光发光玻璃发射白光,并利用二级光控开关控制泵浦激光,从而实现了远程可控的光和电分离式光纤传能白光照明,为油库、弹药库、矿区、化工厂等不能直接通电的易燃易爆危险场所提供了安全照明。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN108198897B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201711316001.7
申请日:2017-12-12
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: H01L31/113 , H01L31/028 , H01L31/0216 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及光电探测领域,具体涉及一种石墨烯场效应晶体管量子点光电探测器及其制备方法;该光电探测器为多层薄膜结构,包括Si衬底层、第一绝缘层、第二绝缘层、石墨烯沟道层、量子点光敏介质层以及源极与漏极;衬底上依次热氧化生长第一绝缘层氧化硅,磁控溅射法生长第二绝缘层氮化铝作为双绝缘层,增强型化学气相沉积法生长石墨烯层于双绝缘层上,石墨烯层两端设有源极和漏极,源极和漏极之间涂覆一层量子点光敏介质层。本发明通过设计合理的器件结构,在光照情况下量子点和石墨烯之间可发生有效的电荷转移,从而将特定频率的光转换成光电流,最终实现对入射光的有效探测。
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公开(公告)号:CN108198897A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711316001.7
申请日:2017-12-12
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: H01L31/113 , H01L31/028 , H01L31/0216 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521 , H01L31/113 , H01L31/02161 , H01L31/028 , H01L31/1804
Abstract: 本发明涉及光电探测领域,具体涉及一种石墨烯场效应晶体管量子点光电探测器及其制备方法;该光电探测器为多层薄膜结构,包括Si衬底层、第一绝缘层、第二绝缘层、石墨烯沟道层、量子点光敏介质层以及源极与漏极;衬底上依次热氧化生长第一绝缘层氧化硅,磁控溅射法生长第二绝缘层氮化铝作为双绝缘层,增强型化学气相沉积法生长石墨烯层于双绝缘层上,石墨烯层两端设有源极和漏极,源极和漏极之间涂覆一层量子点光敏介质层。本发明通过设计合理的器件结构,在光照情况下量子点和石墨烯之间可发生有效的电荷转移,从而将特定频率的光转换成光电流,最终实现对入射光的有效探测。
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公开(公告)号:CN119674293B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510193701.X
申请日:2025-02-21
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01M10/48 , H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/052 , H01M4/139 , H01M4/13 , G01R31/385 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种用于研究电极相变的光纤内嵌锂电池及其制作方法和应用,属于锂电池技术领域。该锂电池包括电芯、内部传感组件和电池封装,电芯由极片、极耳、隔膜组成,内部传感组件位于电芯内部。本发明通过光纤埋入装置将光纤传感器埋入电极的不同位置,全部埋入与部分埋入的结合使得光纤传感器能够精准、稳定的获得应变、应力和温度;同时,通过应变‑电压、应变‑荷电状态(SOC)和应变‑时间的一阶导数曲线,研究正、负极在充放电过程的实际相变电位、实际相变反应阶段分布、实际相变反应的持续时间,实现对锂电池的相变稳定性的研究。
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公开(公告)号:CN115693395A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211353786.6
申请日:2022-10-31
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S5/068 , H01S5/0683 , H01S5/10 , H01S5/00 , H01S5/042
Abstract: 本发明涉及光学相干层析成像技术领域,具体地说,是一种窄线宽高速扫频激光光源,整体为短环形腔结构,包括半导体光放大器、两个隔离器、光纤F‑P滤波器、保偏光纤和光纤耦合器。由光纤耦合器输出的激光经过二级半导体光放大器再次放大,最终得到了窄线宽高速的扫频激光光源。该扫频激光光源解决了在1310nm波段扫描速度不够快、调谐范围不够宽、线宽不够窄的问题。在光学相干层析成像技术上可以实现轴向分辨率较高、成像范围较深的图像输出。在光纤光栅传感解调上可以实现高速线性的解调能力。本发明对于制备高性能、低成本、窄线宽、高速的扫频激光光源具有重要的实用意义。
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公开(公告)号:CN113772944A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111088338.3
申请日:2021-09-16
Applicant: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 南京邮电大学 , 江东科技有限公司
IPC: C03B37/012 , C03B37/027 , G02B6/02
Abstract: 本发明提供一种光纤预制棒、光纤、光纤布拉格光栅及其制备方法,涉及光纤光栅技术领域。该光纤由内向外包括芯棒、第一掺氟包层、第二掺氟包层、第三掺氟包层、外包层和耐高温涂层;芯棒主要由掺锗二氧化硅制成,其相对于外包层的折射率为0.42%~0.48%;第一掺氟包层、第二掺氟包层以及第三掺氟包层都主要由掺氟二氧化硅制成;第一掺氟包层相对于外包层的折射率为‑0.001%~‑0.005%,第二掺氟包层相对于外包层的折射率为‑0.05%~‑0.1%,第三掺氟包层相对于外包层的折射率为‑0.02%~‑0.03%;外包层主要由二氧化硅制成;耐高温涂层涂覆在外包层外。光纤布拉格光栅由光纤曝光刻写形成。本发明提供的光纤布拉格光栅具有较好的抗弯曲性能。
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公开(公告)号:CN113551819A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110973996.4
申请日:2021-08-24
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于光纤传感器技术领域,公开了一种耐高温光纤布拉格光栅压力传感器,包括滑块、封装套管、弹簧、传压杆、传输光纤、光纤固定架、第一光纤光栅、第二光纤光栅及保护盖;封装套管的前端为滑块,尾端为保护盖;所述滑块的外表面与封装套管内壁贴合且能够滑动位移,滑块一端为测量端,另一端为非测量端,测量端伸出封装套管外,用于接触外界并承受压力,非测量端与弹簧的一端连接,所述弹簧的另一端与传压杆一侧固定连接,另一侧通过传输光纤分别与第一光纤光栅和第二光纤光栅依次连接;所述第一光纤光栅和第二光纤光栅固定于光纤固定架上。本发明的有益效果是:本发明的压力传感器能够耐高温且灵敏度高。
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公开(公告)号:CN107658680B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710952191.5
申请日:2017-10-12
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明是一种色散平坦的实芯Bragg光纤产生中红外超连续谱装置,包括激光器,光隔离器,光纤放大器,实芯Bragg光纤和光谱分析仪。通过激光器提供中心波长范围为1.064~1.4μm的第一短脉冲激光,光隔离器保证激光沿设置光路单向传输,再经过光纤放大器将第一超短脉冲激光进行光信号放大,输出第二短脉冲激光。实芯Bragg光纤采用不同折射率的材料,经过合理设置其结构使得Bragg光纤零色散点位于1.064μm,在1.064μm窗口附近具有超平坦色散特性,对第二短脉冲激光进行非线性转化,获得输出波长范围约为450~2500nm的中红外超连续谱。本发明的装置可实现中红外超连续谱输出。
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