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公开(公告)号:CN109136858B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810858211.7
申请日:2018-07-31
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于集成光学领域,具体涉及用脉冲激光沉积法在亲水性刚性基底上高温生长氧化物薄膜如Y3Fe5O12、VO2、Fe3O4等,利用二维材料范德华异质结将其剥离并转移到任意基底上的方法。本发明通过在二维过渡金属上溅射一层具有亲水性的保护层,一方面防止氧化物薄膜沉积时二维过渡金属被氧化;另一方面在与极性溶液接触浸润后,二维过渡金属层的疏水性以及保护层的亲水性将导致二维过渡金属层与保护层极易分离,剥离后二维过渡金属层继续保留在衬底上,实现了将毫米级尺寸的氧化物薄膜的快速、完整地转移到柔性基底上,且因为选择的是无污染的极性溶液如去离子水,不存在刻蚀液损坏氧化物薄膜的情况。
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公开(公告)号:CN107678190B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201710933019.5
申请日:2017-10-10
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02F1/09
Abstract: 本发明属于磁光器件技术领域,具体为一种全固态的电场可重构磁光器件。本发明采用全固态的结构,使其更易与半导体工艺兼容;利用电场非易失地操控了磁性薄膜的磁光效应,降低了器件的静态功耗;利用可调材料层离子迁移的均匀性,实现了数百微米级范围内的磁光效应的一致操控,解决了基于离子导电细丝机制器件难以等比例缩小的问题;采用分离开来的可调材料层与磁性介质层,实现了电场操控一大类磁性绝缘体或半导体的磁光效应。最终本发明在一种器件中同时实现了:全固态的结构;电场非易失地操控磁光效应;大面积操控磁性薄膜的磁光效应;普适化操控多种磁性绝缘体或半导体的磁光效应。
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公开(公告)号:CN109136858A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810858211.7
申请日:2018-07-31
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于集成光学领域,具体涉及用脉冲激光沉积法在亲水性刚性基底上高温生长氧化物薄膜如Y3Fe5O12、VO2、Fe3O4等,利用二维材料范德华异质结将其剥离并转移到任意基底上的方法。本发明通过在二维过渡金属上溅射一层具有亲水性的保护层,一方面防止氧化物薄膜沉积时二维过渡金属被氧化;另一方面在与极性溶液接触浸润后,二维过渡金属层的疏水性以及保护层的亲水性将导致二维过渡金属层与保护层极易分离,剥离后二维过渡金属层继续保留在衬底上,实现了将毫米级尺寸的氧化物薄膜的快速、完整地转移到柔性基底上,且因为选择的是无污染的极性溶液如去离子水,不存在刻蚀液损坏氧化物薄膜的情况。
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公开(公告)号:CN105628650B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201511025345.3
申请日:2015-12-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 一种折射率检测方法及检测装置,涉及光波导传感技术领域。本发明的检测方法为:分别测量参考物和待测物的MOGH位移,然后计算二者的MOGH位移之差,得到MOGH位移差值和因为待测区域的填充物替换产生的折射率差值的函数关系式,进而得到待测物的折射率。本发明的有益效果是,平板波导制作工艺简单、可操作性强、成本较低;可以选择不同的波导材料,设计不同波段的高灵敏度传感器;通过改变磁场的方向可以得到更加灵敏的古斯汉森位移,这种方法同样适用于其他的磁光波导传感器。
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公开(公告)号:CN106756787A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611041955.7
申请日:2016-11-24
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: C23C14/08 , C23C14/28 , G02F1/0036
Abstract: 本发明属于磁性氧化物薄膜的生长技术领域,具体涉及一种可调控磁光光谱的磁光材料及其制备方法。本发明通过改变钴掺杂氧化铈和氧化铪成分比例、生长过程中的激光能量密度、薄膜沉积温度以及薄膜沉积气压,制备了一种基于钴掺杂氧化铈和/或氧化铪的可调控磁光光谱的薄膜,获得了高磁光优值的新型可调谐磁光光谱材料。室温铁磁性的可调磁光性质和光学性质材料可应用于设计最佳磁光优值的可调波长的光学器件。
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公开(公告)号:CN105628650A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511025345.3
申请日:2015-12-30
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N21/41
CPC classification number: G01N21/41
Abstract: 一种折射率检测方法及检测装置,涉及光波导传感技术领域。本发明的检测方法为:分别测量参考物和待测物的MOGH位移,然后计算二者的MOGH位移之差,得到MOGH位移差值和因为待测区域的填充物替换产生的折射率差值的函数关系式,进而得到待测物的折射率。本发明的有益效果是,平板波导制作工艺简单、可操作性强、成本较低;可以选择不同的波导材料,设计不同波段的高灵敏度传感器;通过改变磁场的方向可以得到更加灵敏的古斯汉森位移,这种方法同样适用于其他的磁光波导传感器。
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公开(公告)号:CN102006398A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010528024.6
申请日:2010-10-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04N5/21
Abstract: 本发明公开了一种图像处理技术领域的基于特征直线的船载摄像系统电子稳像方法,解决了船载摄像系统在舰船航行过程中的视频图像失稳问题。具体步骤为:(1)选取参考帧和读入当前帧;(2)图像二值化;(3)用sobel算子对二值化图像进行边缘检测;(4)用hough变换将图像中不连续的海天线提取出来,再利用最小二乘法将其拟合成连续的特征直线;(5)对特征直线进行水平投影;(6)求解直线方程;(7)计算偏移量Δy;(8)计算偏转量Δθ;(9)将当前帧垂直平移Δy、旋转Δθ实现稳像。本发明充分利用了航海过程中始终存在海天线这一特征,减少了过多的特征选取和特征匹配,具有良好的实时性、易于实现、计算复杂度低等特点。
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