碳化硅功率器件终端结构的制造方法

    公开(公告)号:CN108447896B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201810307901.3

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种碳化硅功率器件终端结构的制造方法,所述方法包括:提供制备有主结的碳化硅衬底;于所述碳化硅衬底中形成临近所述主结的第一掺杂区;在所述第一掺杂区中形成沿远离所述主结的方向离子浓度依次递增的第一渐变区;基于同一结终端窗口,对所述第一渐变区同时进行反类型离子注入,形成沿远离所述主结的方向上离子浓度依次递减的第二渐变区;其中,所述碳化硅衬底、所述第一掺杂区和所述第一渐变区中掺杂的离子类型为第一导电类型,所述主结和所述第二渐变区中掺杂的离子类型为第二导电类型。上述方法工艺简单,且通过此方法制备的碳化硅功率器件终端结构不易发生电场集中。

    携带轨道角动量的太赫兹波的发生装置及产生方法

    公开(公告)号:CN106159641A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610802896.4

    申请日:2016-09-05

    Inventor: 郑渚 丁庆

    CPC classification number: H01S1/02

    Abstract: 本发明涉及一种携带轨道角动量的太赫兹波的发生装置及产生方法。携带轨道角动量的太赫兹波的发生装置,包括第一激光器和第二激光器,第一激光器辐射第一激光束,第二激光器辐射第二激光束,且第一激光束与第二激光束的频差处于太赫兹波段。发生装置还包括轨道角动量发生器、合束镜和太赫兹辐射发射器;第一激光束经轨道角动量发生器,得到携带轨道角动量的第一激光束;携带轨道角动量的第一激光束与第二激光束合束后,入射至在太赫兹辐射发射器上;太赫兹辐射发射器对携带轨道角动量的第一激光束与第二激光束进行混频滤波处理,得到携带轨道角动量的太赫兹波。通过简单的光路设计,就可以得到损耗小、效率高的携带轨道角动量的太赫兹波束。

    一种太赫兹波波前相位调制方法

    公开(公告)号:CN108535891B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201810321932.4

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 本发明涉及相位调制领域,提供一种太赫兹波波前相位调制方法。一种太赫兹波波前相位调制方法,包括:将预设频率的第一激光和预设频率的第二激光加载至同一变频器;获取所述变频器辐射出的电场功率;通过所述电场功率获取所述变频器的有效调制光强以及待调制的太赫兹波;依据所述有效调制光强对所述第一激光和所述第二激光进行处理以获取所述待调制的太赫兹波的相位调制模型;将所述相位调制模型引入所述待调制的太赫兹波束以实现所述待调制的太赫兹波的波前相位调制。本发明通过以两束频率差值为太赫兹波频率的激光来建立待调制太赫兹波的相位调制模型的方式,进而将该相位调制模型迁移至太赫兹波束上,实现了太赫兹波波前相位的间接灵活调制。

    基于超材料的太赫兹带阻滤波器单元及太赫兹带阻滤波器

    公开(公告)号:CN108376817A

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201810118598.2

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于超材料的太赫兹带阻滤波器单元,包括第一谐振器、第一介质层及第二谐振器;所述第一谐振器、所述第一介质层及所述第二谐振器依次层叠设置;所述第一谐振器为卍或卐字形片状结构,所述第二谐振器为卍或卐字形片状结构;所述第一谐振器与所述第二谐振器的结构相同,所述第一谐振器与所述第二谐振器的尺寸呈放缩比例关系。所制备的太赫兹带阻滤波器单元对太赫兹频段范围内的电磁波的入射方向不敏感,从而实现了宽角度入射,同时也起到拓宽可衰减或可反射的太赫兹频段范围的作用。

    基于单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统

    公开(公告)号:CN106299978B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201610912891.7

    申请日:2016-10-18

    Inventor: 郑渚 杨彬 丁庆

    Abstract: 本发明涉及一种单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统。单向载流子传输光电探测器的太赫兹发生系统包括皮秒脉冲激光器、传输模块、分束器、幅度调制模块、单向载流子传输光电探测器以及太赫兹探测装置。皮秒脉冲激光器发射出重复频率较高的皮秒两级的脉冲激光,经传输模块传输且可实现皮秒脉冲激光的光谱展宽,以获得脉宽为数十至数百左右飞秒。继而经幅度调制模块调制后输入至单向载流子传输光电探测器,由于单向载流子传输光电探测器可实现大光强、高速率传输特性,就可激发出高功率、高速率的太赫兹脉冲信号,从而实现高功率、高速率的太赫兹脉冲信号通信。

    太赫兹近场成像探头和太赫兹近场成像系统

    公开(公告)号:CN107144950A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710335968.3

    申请日:2017-05-12

    Inventor: 郑渚 杨彬 丁庆

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹近场成像探头和太赫兹近场成像系统。太赫兹近场成像探头包括用于耦合并传输具有径向偏振的太赫兹波的索末菲线波导端以及与所述索末菲线波导端一体成型的探测针尖,探测针尖用于将所述太赫兹波聚焦在所述探测针尖的近场使所述太赫兹波携带待测样品的信息,并将携带所述待测样品信息的太赫兹波反射至所述索末菲线波导端。在索末菲线波导端中传播的太赫兹波称为索末菲波,具有超大带宽(0.1‑5THz),在大带宽范围内超低损耗、超低色散的特点。探测针尖将在索末菲线波导端自由传输的索末菲波聚焦在探测针尖的近场,就可以将太赫兹波(索末菲波)聚焦至极小,在近场范围内突破衍射极限,实现超分辨成像。

    时钟同步系统和方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108282232B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201810074589.8

    申请日:2018-01-25

    Inventor: 杨彬 郑渚 丁庆

    Abstract: 本发明涉及量子通信领域,提供一种时钟同步系统和方法。一种时钟同步系统,包括信号发送端和信号接收端;所述信号发送端包括第一激光脉冲发生器、第二激光脉冲发生器及光耦合模块;所述信号接收端包括光分离模块、光电转换模块、光探测模块;所述信号接收端用于接收所述耦合光信号、并根据所述耦合光信号的波长差异将所述耦合光信号进行分离、探测及分析。本发明通过信号发送端中光耦合模块对不同波长的激光进行耦合,至信号接收端,光分离模块根据波长的差异对耦合光信号进行分离,通过光探测模块的探测、处理。保证了时间基准不受光程差的影响,简化了电子学和配套软件的设计复杂度,避免了由于接收端光程变化对系统时间分辨带来的影响。

    碳化硅功率器件终端结构的制造方法

    公开(公告)号:CN108447896A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810307901.3

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明涉及一种碳化硅功率器件终端结构的制造方法,所述方法包括:提供制备有主结的碳化硅衬底;于所述碳化硅衬底中形成临近所述主结的第一掺杂区;在所述第一掺杂区中形成沿远离所述主结的方向离子浓度依次递增的第一渐变区;基于同一结终端窗口,对所述第一渐变区同时进行反类型离子注入,形成沿远离所述主结的方向上离子浓度依次递减的第二渐变区;其中,所述碳化硅衬底、所述第一掺杂区和所述第一渐变区中掺杂的离子类型为第一导电类型,所述主结和所述第二渐变区中掺杂的离子类型为第二导电类型。上述方法工艺简单,且通过此方法制备的碳化硅功率器件终端结构不易发生电场集中。

    时钟同步系统和方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108282232A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810074589.8

    申请日:2018-01-25

    Inventor: 杨彬 郑渚 丁庆

    Abstract: 本发明涉及量子通信领域,提供一种时钟同步系统和方法。一种时钟同步系统,包括信号发送端和信号接收端;所述信号发送端包括第一激光脉冲发生器、第二激光脉冲发生器及光耦合模块;所述信号接收端包括光分离模块、光电转换模块、光探测模块;所述信号接收端用于接收所述耦合光信号、并根据所述耦合光信号的波长差异将所述耦合光信号进行分离、探测及分析。本发明通过信号发送端中光耦合模块对不同波长的激光进行耦合,至信号接收端,光分离模块根据波长的差异对耦合光信号进行分离,通过光探测模块的探测、处理。保证了时间基准不受光程差的影响,简化了电子学和配套软件的设计复杂度,避免了由于接收端光程变化对系统时间分辨带来的影响。

    一种太赫兹波波前相位调制方法

    公开(公告)号:CN108535891A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810321932.4

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 本发明涉及相位调制领域,提供一种太赫兹波波前相位调制方法。一种太赫兹波波前相位调制方法,包括:将预设频率的第一激光和预设频率的第二激光加载至同一变频器;获取所述变频器辐射出的电场功率;通过所述电场功率获取所述变频器的有效调制光强以及待调制的太赫兹波;依据所述有效调制光强对所述第一激光和所述第二激光进行处理以获取所述待调制的太赫兹波的相位调制模型;将所述相位调制模型引入所述待调制的太赫兹波束以实现所述待调制的太赫兹波的波前相位调制。本发明通过以两束频率差值为太赫兹波频率的激光来建立待调制太赫兹波的相位调制模型的方式,进而将该相位调制模型迁移至太赫兹波束上,实现了太赫兹波波前相位的间接灵活调制。

Patent Agency Ranking