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公开(公告)号:CN110690322A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910939440.6
申请日:2019-09-30
Applicant: 南开大学
IPC: H01L31/18 , H01L31/028 , H01L31/0288 , H01L31/09
Abstract: 本发明涉及一种自支撑高增益柔性硅基光电探测器的制备方法,通过化学腐蚀对单晶硅进行减薄使之具有柔韧性,并在柔性单晶硅表面制备具有准周期微锥结构的过饱和掺杂层,以此形成柔性黑硅。再经过退火处理激活黑硅层中的掺杂元素,极大提高了柔性单晶硅的吸收率并拓展了其光谱吸收范围。该柔性硅基光电探测器工作在反偏电压下,吸收光子产生光生电子-空穴对,在外电场作用下分离,最终被电极收集后形成光电流,从而实现了光探测。本发明具有工艺简单,原材料易获取,易操控等优点,本发明所制备的柔性硅基光电探测器一方面实现了自支撑,另一方面实现了低偏压下高增益及宽谱的特性,并克服了有机柔性光电探测器响应时间较长的缺点。
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公开(公告)号:CN110670134A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910894519.1
申请日:2019-09-20
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提出了一种p型和n型导电铌酸锂纳米线的制备方法,其包括以下步骤:步骤一:利用热固定技术,对多畴铌酸锂晶体进行均匀加热一定时间,并自然冷却至室温,使晶体中的质子被固定在畴壁区域;步骤二:利用电极化技术将上述制得的铌酸锂晶体进行一次极化;步骤三:利用电极化技术将上述制得的铌酸锂晶体进行第二次极化,可以改变步骤二中制备的纳米线导电类型,其能够通过一次极化反转实现p型和n型导电载流子类型的转换。所述方法解决铌酸锂晶体中纳米尺度下输运载流子的调控技术,实现了在纳米尺度下铌酸锂电学特性的调控难题。
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公开(公告)号:CN110160984A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910021639.0
申请日:2019-01-08
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面和铌酸锂混合结构的片上太赫兹传感增强器件。其目的在于对微量生物化学物质进行高灵敏度检测。通过调节金属天线的长度和介质层二氧化硅的厚度,实现在更宽的频率范围内对不同药品的探测。采用的方案是:将天线阵列超表面镀在沉积了二氧化硅层的亚波长铌酸锂波导表面,然后在超表面上方涂抹薄层化学药品。通过激发天线局域表面等离子体,从而增强物质对特征频段光的吸收,实现对物质的高灵敏探测。本发明解决了由于样品体积小,与光场作用弱,而造成信号微弱的问题。本发明具有装置简易,体积小,测量种类多,高灵敏度,便于操控等显著特点,广泛适用于生物化学、医学等领域对微量物质的太赫兹特征波谱的传感探测。
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公开(公告)号:CN108983445A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810999804.5
申请日:2018-08-30
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤声光器件应力可调节支架及其系统和安装方法。本发明采用在一维精密平移装置上固定光纤支架,从而对光纤施加轴向应力,并且通过辅助安装设备使声光驱动角锥的尖端与光纤重合;本发明解决了光纤声光器件在使用中应力需要随时调整的问题,并且兼顾了不同应用的光纤声光器件的灵活性,为光纤声光器件真正实用化提供了必要的结构;同时本发明提出了辅助安装设备,该结构调整灵活,可重复利用,能够满足光纤声光器件应力可调节支架的批量安装使用,解决了生产过程中声光角锥与光纤精密对准的问题;本发明使光纤声光器件真正进行脱离实验室走向应用,为其在全光纤通信、全光纤传感、全光纤激光器等领域的应用奠定了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN107966824A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711396912.5
申请日:2017-12-21
Applicant: 南开大学
IPC: G02B27/10
CPC classification number: G02B27/10
Abstract: 本发明公开了一种分光器以及采用该分光器的光通讯系统和显示装置。该分光器包括:一透光基底,与该透光基底的表面平行且相互垂直的两个方向分别定义为X方向和Y方向;以及多个设置于该基底表面的结构相同的微结构单元组,该在X方向和Y方向分别周期性设置,从而形成一超表面结构;其中,每个微结构单元组包括多个微结构单元,每个微结构单元包括多个平行且间隔设置的微纳米柱,所述多微纳米柱的高度相同且横截面尺寸沿着排列方向梯度变化;且该多个微结构单元的梯度方向不同。
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公开(公告)号:CN105319738B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201510801683.5
申请日:2015-11-19
Applicant: 南开大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明涉及一种偏振成像系统,其包括:一偏振光源、一调控光源、一消光滤波装置、一成像装置以及一光学非线性偏振调控元件;该光学非线性偏振调控元件包括:一绝缘透明基底;一设置于该绝缘透明基底的一表面的金属等离子激元层,所述等离子激元层包括多个周期设置的具有手性的微结构;以及一设置于该金属等离子激元层远离该绝缘透明基底的表面且将该金属等离子激元层覆盖的折射率可调控薄膜;所述折射率可调控薄膜包括折射率在光照下可调控的材料。本发明还涉及一种利用该偏振成像系统成像的方法。本发明提供的偏振成像系统可以实现对偏振光的全光式调控成像。该成像方法,具有方法简单,响应速度快的优点。
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公开(公告)号:CN104391384B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201410578885.3
申请日:2014-10-24
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种基于声光作用的全光纤多路延迟线切换开关,其基本结构包括楔形的超声换能器、以及由超声驱动的多组顺次相接的声光话路耦合器。本发明能在全光纤结构中实现单一波长信号在不同延迟线输出通道间的切换,具有成本低、响应时间快、插入损耗小、光谱宽度大、结构紧凑以及延迟线数量易于扩展的优点。
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公开(公告)号:CN103995394B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410108057.3
申请日:2014-03-19
Applicant: 南开大学
IPC: G02F1/1337
CPC classification number: G02F1/133788 , B23K26/0006 , B23K26/0624 , B23K26/355 , B23K26/359 , B23K2101/36 , B23K2103/42 , B23K2103/56 , G02F1/133377 , G02F1/133711 , G02F1/1341 , G02F2001/133776 , G02F2202/023
Abstract: 本发明公开了一种基于激光直写的微纳区域液晶定向方法及其系统。本方法利用通过激光直写系统构建微纳结构;微纳结构区域内的液晶分子实现自定向;液晶的定向源于构成微纳结构的聚合物条带侧壁上的精细结构;所述微纳区域的尺寸从微米量级一直到超衍射极限的纳米量级。本发明方法及系统操作简单,不需要使用机械或光诱导的方式在基板上形成定向诱导膜,能在微纳区域内实现液晶的自定向,定向方向可微区域调控,有利于基于液晶器件的小型化和复杂三维液晶结构的定向,可广泛的推广应用。
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公开(公告)号:CN105780103A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610158888.0
申请日:2016-03-18
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及一种五偏磷酸钾二钡晶体的制备方法,将五偏磷酸钾二钡化合物与助熔剂按一定比例混合,得到一混合物;加热该混合物至750?1200℃,恒温1?50小时,得到含KBa2(PO3)5与助熔剂的混合溶液;将混合溶液冷却到高于其饱和温度1?15℃,再以0.1?5℃/天降温速度缓慢降温,得到所需晶体;以及将晶体提离液面,降至室温。本发明还提供一种非线性光学器件,该非线性光学器件包含一装置,该装置中包含至少一块五偏磷酸钾二钡晶体。
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公开(公告)号:CN105319738A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510801683.5
申请日:2015-11-19
Applicant: 南开大学
IPC: G02F1/01
CPC classification number: G02F1/0126
Abstract: 本发明涉及一种偏振成像系统,其包括:一偏振光源、一调控光源、一消光滤波装置、一成像装置以及一光学非线性偏振调控元件;该光学非线性偏振调控元件包括:一绝缘透明基底;一设置于该绝缘透明基底的一表面的金属等离子激元层,所述等离子激元层包括多个周期设置的具有手性的微结构;以及一设置于该金属等离子激元层远离该绝缘透明基底的表面且将该金属等离子激元层覆盖的折射率可调控薄膜;所述折射率可调控薄膜包括折射率在光照下可调控的材料。本发明还涉及一种利用该偏振成像系统成像的方法。本发明提供的偏振成像系统可以实现对偏振光的全光式调控成像。该成像方法,具有方法简单,响应速度快的优点。
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