一种硅基三维叠加型光纤耦合结构

    公开(公告)号:CN102495448A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110449658.7

    申请日:2011-12-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种硅基三维叠加型光纤耦合结构,其结构基于硅衬底,包括二维模斑转换器(1),周期性结构(2)和周期性结构(2)与脊波导组成的凹槽(3)构成。本发明一种硅基三维叠加型光纤耦合结构,具有耦合效率高,耦合方法独特,突破现有的单纯纵向耦合的局限,从而实现高效的三维叠加耦合,可以广泛应用。

    一种包含分段式绝缘陶瓷的电子枪

    公开(公告)号:CN119764147A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411836976.2

    申请日:2024-12-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种包含分段式绝缘陶瓷的电子枪,包括阳极、分段式绝缘陶瓷、阴极支撑件、阴极筒、阴极和聚焦极,分段式绝缘陶瓷包括多个陶瓷段,相邻陶瓷段间设置有悬浮电极,悬浮电极和陶瓷段交替堆叠,以沿阳极指向阴极支撑件方向为上至下方向,以阴极筒指向分段式绝缘陶瓷方向为内至外方向,阳极的下端面和各悬浮电极的内侧设置有屏蔽环,各悬浮电极的外侧设置有防晕环。与现有技术相比,本发明通过设计包含不同长度陶瓷段的分段式绝缘陶瓷结构和具有屏蔽阴极筒发射电子轰击陶瓷功能的屏蔽环,提高了电子枪陶瓷表面电场的均匀性,降低了陶瓷表面的峰值电场强度,提高了电子枪外壳的绝缘能力,具有绝缘能力强的优点。

    一种基于周期金属圆柱的微带曲折线慢波结构

    公开(公告)号:CN108648978B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN201810514566.4

    申请日:2018-05-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于周期金属圆柱的微带曲折线慢波结构,属于物理电子学技术领域。该结构包括金属背板(4)、介质衬底(3)、周期金属圆柱(2)和平面金属线(1),介质衬底(3)位于金属背板(4)和平面金属线(1)之间,周期金属圆柱(2)嵌于介质衬底(3)内,并分布在平面金属线(1)的周围;平面金属线(1)是由多段形状和尺寸相同的平面金属线段首尾相连形成的曲折结构;所述周期金属圆柱(2)的高度与介质衬底(3)的厚度或与介质衬底(3)和平面金属线(1)的厚度之和相同。本发明所示结构在保持良好传输性能的基础上,具有低相速、弱色散的优势,可以增加金属覆盖面积、改善介质电荷积累现象,提高输出功率。

    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。

    一种基于周期金属圆柱的微带曲折线慢波结构

    公开(公告)号:CN108648978A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810514566.4

    申请日:2018-05-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于周期金属圆柱的微带曲折线慢波结构,属于物理电子学技术领域。该结构包括金属背板(4)、介质衬底(3)、周期金属圆柱(2)和平面金属线(1),介质衬底(3)位于金属背板(4)和平面金属线(1)之间,周期金属圆柱(2)嵌于介质衬底(3)内,并分布在平面金属线(1)的周围;平面金属线(1)是由多段形状和尺寸相同的平面金属线段首尾相连形成的曲折结构;所述周期金属圆柱(2)的高度与介质衬底(3)的厚度或与介质衬底(3)和平面金属线(1)的厚度之和相同。本发明所示结构在保持良好传输性能的基础上,具有低相速、弱色散的优势,可以增加金属覆盖面积、改善介质电荷积累现象,提高输出功率。

    一种可见光光纤传输的光收发装置

    公开(公告)号:CN103018857B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210575080.4

    申请日:2012-12-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可见光光纤传输的光收发装置,包括光发送机和光接收机。光发送机由共振腔发光二极管、光发送器驱动电路、具有周期结构的半球形透镜、平面光波导光耦合器和光隔离器组成。光接收机包括光接收组件和限幅放大器。具有周期结构的半球形透镜包括半球形透镜本体,在半球形透镜本体上设有按阵列分布的圆形空气孔。可见光光纤传输的工作波长为650nm,传输介质为石英单模光纤。通过采用具有周期结构的半球形透镜可以更好的提高入纤光功率耦合效果。而可见光在石英光纤中传输时,只有较少数量的传输模式被激励并传输,能抑制多模色散干扰。

    偏振保持平面光波光路及制备方法

    公开(公告)号:CN102890308B

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201210297039.5

    申请日:2012-08-20

    Abstract: 本发明涉及偏振保持平面光波光路及制备方法,属于集成光电子器件技术领域。偏振保持平面光波光路结构包括衬底、缓冲层、芯层和覆盖层,在缓冲层内设有折射率不同于的第一柱体阵列;或者在覆盖层内设有第二柱体阵列。所述柱体阵列由平行排列的柱体构成,该结构可以为空心玻璃毛细管、实心玻璃毛细管、空心方形柱或者实心方形柱,由此结构构成的平面光波光路具有高双折射效应,可有效地解决在平面光波光路中传输光波偏振相关问题。本发明易于实现,工艺成熟和半导体工艺兼容性好,为实现光通信、传感、光子系统中高性能光信号处理芯片或器件奠定了基础。

    片上周期变化折射率透镜光子芯片立体耦合器及制备方法

    公开(公告)号:CN103033881A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210591126.1

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种片上周期变化折射率透镜光子芯片立体耦合器,包括光子芯片、周期变化折射率透镜层、光纤,光子芯片包括硅衬底,以及生长刻蚀在硅衬底顶面的脊波导、模斑转换器和光栅,模斑转换器的输入端口与脊波导的宽度相等,且模斑转换器的输入端口与脊波导的波导端口连接;模斑转换器的输出端口与光栅的宽度相等,且模斑转换器的输出端口与光栅的输入端口连接;周期变化折射率透镜层连接于光栅的顶面,光纤连接于周期变化折射率透镜层的顶面。该耦合器具有尺寸小、利于集成、光场约束强和对准精度要求低,可以实现芯片和光纤之间高效迅捷耦合。同时,本发明还公开了该耦合器的制备方法,该制备方法简单易行。

    一种可见光光纤传输的光收发装置

    公开(公告)号:CN103018857A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210575080.4

    申请日:2012-12-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可见光光纤传输的光收发装置,包括光发送机和光接收机。光发送机由共振腔发光二极管、光发送器驱动电路、具有周期结构的半球形透镜、平面光波导光耦合器和光隔离器组成。光接收机包括光接收组件和限幅放大器。具有周期结构的半球形透镜包括半球形透镜本体,在半球形透镜本体上设有按阵列分布的圆形空气孔。可见光光纤传输的工作波长为650nm,传输介质为石英单模光纤。通过采用具有周期结构的半球形透镜可以更好的提高入纤光功率耦合效果。而可见光在石英光纤中传输时,只有较少数量的传输模式被激励并传输,能抑制多模色散干扰。

    一种集成光子芯片的耦合方法

    公开(公告)号:CN102866459A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210296571.5

    申请日:2012-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种集成光子芯片的耦合方法,包括以下步骤:步骤1):制作集成光子芯片和斜8°台形光纤:通过平面加工工艺制得集成光子芯片的晶圆,然后正切割晶圆得到集成光子芯片;对普通单模光纤熔融拉锥后,对其出射端面进行研磨和抛光,制得斜8°台形光纤;步骤2):将集成光子芯片和斜8°台形光纤分别放置在微调架上,使集成光子芯片的芯层轴线与斜8°台形光纤的轴线之间具有夹角;步骤3):光从斜8°台形光纤的纤芯入射到集成光子芯片的芯层中;步骤4):集成光子芯片的出射端面与斜8°单模光纤的入射端面进行对准调节从而实现高效耦合。该耦合方法过程简单,并且能够保证光信号高效的从光纤耦合进入集成光子芯片中。

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