一种大电流发射的复合阴极结构

    公开(公告)号:CN102832085B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201210339831.2

    申请日:2012-09-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种大电流发射的复合阴极结构,热阴极材料和场发射材料采用有序交错分布的方式制备在阴极基底表面,充分利用了材料的互补特性,即利用复合结构中场发射材料发射所产生的局部高温加热热阴极材料促其产生热电子发射,并在一定程度上弥补了高温下场发射阴极损伤带来的发射电流跌落,使电子发射的电流密度显著提升,阴极可靠性得到保证,在大功率电子器件中有极强的应用潜力。

    一种带电场补偿的冷阴极三极管

    公开(公告)号:CN103632903A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310078874.4

    申请日:2013-03-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种带电场补偿的冷阴极三极管,包括阴极、阳极和栅极,所述阴极包括阴极基板和制作在阴极基板表面上的场发射冷阴极,所述栅极设置在阴极和阳极之间,在栅极上设置有与场发射冷阴极对应的栅孔;所述阴极基板表面为相对栅极具有凸出弧度的结构。本发明提供的一种带电场补偿的冷阴极三极管,与传统场发射冷阴极三极管技术相比,不仅具有发射均匀性好、阴极与栅极间电容小等优点,还可以避免传统场发射阴极因边缘场过于集中带来的打火、阴极损伤等。

    一种自动对准的双模式波前传感器及测量方法

    公开(公告)号:CN103557947A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310524878.0

    申请日:2013-10-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自动对准的双模式波前传感器及测量方法,包括扩束比小于1的大口径准直系统、半透明反射镜、微透镜阵列哈特曼波前传感器和微柱状透镜阵列哈特曼波前传感器;所述半透明反射镜设置在准直系统的输出光信号的光路上,穿过半透明反射镜的光作为微透镜阵列哈特曼波前传感器的入射光,被半透明反射镜反射的光作为微柱状透镜阵列哈特曼波前传感器的入射光。本发明提供的自动对准的双模式波前传感器,结构简单、性能稳定、且价格低廉,基于传统哈特曼波前传感器的技术并能够提升传统哈特曼波前传感器的动态测量范围和测量精度。

    基于调制光源及正负衍射级分开探测结构的波前检测装置

    公开(公告)号:CN103471725A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310449423.7

    申请日:2013-09-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于调制光源及正负衍射级分开探测结构的波前检测装置,包括光源模块、透镜、正负衍射级分离光路、接收及数据处理模块;光源模块包括氦-氖激光光源、针孔、光纤自准直器、一维周期振幅光栅和圆形窗口;正负衍射级分离光路中,在一维周期相位光栅下面放置分离反射镜;波前经过一维周期相位光栅产生的正负衍射级光线经过分离反射镜和四象限偏振片分别进入正负衍射级图像传感器;图像传感器通过数据线将这些数据送到电脑中,再经过软件分析,可获得任意正负衍射级之间的干涉条纹,从而得到波前的相位分布。本发明所提出的检测方法和检测系统操作简单,对检测环境和待检测光学系统要求低,且检测精度过度不依赖于干涉图样的清晰度。

    一种基于鞋子的发电输电装置

    公开(公告)号:CN103312111A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310275471.9

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于鞋子的发电输电装置,包括:一鞋子,所述鞋子的鞋底包括鞋底上部、鞋底下部以及连接所述鞋底上部和鞋底下部的弹性连接件,在鞋底下部设置有至少一组线圈,且所有线圈的绕线串联,在所述的鞋底上部设置有可插入所述线圈的磁铁;在所述的鞋底下部还设置有一可与所述磁铁下端接触作用的压电片;一无线输电发射器、一无线输电接收器和一电能存储器。本发明发电输电装置,采用了多个磁芯-线圈组和压电陶瓷片层组,实现了电磁感应发电和压电转换发电两种方式的组合同步,提高了发电效率;本发明发电输电装置实现电能的收集,并将发电与电能收集相分离。

    一种冷阴极聚焦型X射线管
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101494150B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910024950.7

    申请日:2009-02-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种冷阴极聚焦型X射线管。其中包括冷阴极电子源(14)、聚焦电极(7)、真空密封壳体(9)、射线出射窗口(10)以及高电压阳极靶(11)等,其特征还包括附在冷阴极电子源(14)上的氧化锌发射层(5)。本发明中电子源是以平面栅极结构为基础、通过丝网印刷方式制备于玻璃基底(6)表面;高电压阳极靶(11)固定于电子源的正上方;电极放置于陶瓷真空壳体之中,通过电极引线与外部电源相连。陶瓷壳体采用分段封接的方式;冷阴极电子源(14)上方放置金属聚焦电极(7),聚焦电极之间同样使用陶瓷进行绝缘与封装。通过聚焦电极可以大幅度压缩轰击到阳极靶表面的电子束,实现高分辨率X射线的发射。

    提高功率型发光二极管出光效率的封装结构

    公开(公告)号:CN100555691C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200710132090.X

    申请日:2007-09-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 提高半导体发光二极管出光效率的封装结构,金属散热板(1)的上表面设有一个环形槽,在该环形槽中设有一个环形的线路板(2),在环形的线路板(2)的中间设有一个反射杯或开口透镜(3),在金属散热板(1)的上表面的中间设有一个发光芯片(5),电极引线(4)的两端分别接发光芯片(5)和环形的线路板(2),在反射杯或开口透镜(3)填有透明胶(7)。由于荧光粉不直接涂敷在发光芯片表面,而是涂敷在与发光芯片有一定距离的透镜上,使得荧光粉反射回来的光被再次反射出去,提高出光效率。

    一种局部加热化学气相沉积装置及方法

    公开(公告)号:CN101323947A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810020872.9

    申请日:2008-08-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 局部加热化学气相沉积装置及方法主要采用电热丝和磁感应线圈加热器在耐高温金属/非金属基板上局部直接加热,以快速反应生成纳米和薄膜材料,该装置在反应室(1)内的底部设有隔热支架(12),在隔热支架(12)上设置加热器(2),在加热器(2)上设置基板(3),在反应室(1)的两侧分别设有反应气体输入通道(4)、气体导出通道(5)。该方法无需加热整个反应室,可在金属/非金属基板上局部直接加热反应生成纳米和薄膜材料;在化学气相反应室内,电热丝加热器或磁感应线圈加热器对基板进行局部加热,当基板温度达到所需反应温度,在反应气氛及催化剂作用下,在其表面激活气相沉积反应并生成纳米或薄膜材料。

    基于光谱路由超构表面的彩色偏振图像传感器

    公开(公告)号:CN119511552A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411658401.6

    申请日:2024-11-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光谱路由超构表面的彩色偏振图像传感器,属于图像探测器领域。本发明采用彩色分焦平面偏振成像探测技术,使用双层结构的超构表面,代替商用的Bayer阵列滤光片和微偏振阵列,本发明能够同时捕捉光线的颜色和偏振信息,从而提高图像的细节和对比度;且偏振通道和色彩通道互补影响,可根据需求,实时进行彩色成像,偏振成像和彩色偏振融合成像。通过采用光谱路由对光的导引和偏振探测的引入,使得特别在复杂光照环境中,增强了物体识别和分类的能力,能够更准确地识别材质和表面状态,从而提供更丰富的信息。最终,整体技术的提升为科学研究和工业应用开辟了新的可能性。

    一种柔性透明的宽带吸波器及其吸收特性定制方法

    公开(公告)号:CN119133865A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411249221.2

    申请日:2024-09-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性透明的宽带吸波器及其吸收特性定制方法,属于微波器件领域。该吸波器从上而下分别为图案化的氧化铟锡贴片、聚对苯二甲酸乙二醇酯介质层和氧化铟锡背板。图案化的氧化铟锡贴片包含若干个正六边形子单元,子单元的个数取决于实际需求,每个子单元由多个三角形贴片构成超表面阵列。本发明构建的柔性透明的宽带吸波器,可以满足不同的特定波段的吸波需求,提高了设计效率和吸波性能,通过对超表面结构的参数变量使用粒子群算法进行设计,可以实现更灵活、有效的超表面设计,为透明柔性超表面在宽带吸收特性方面的应用带来更多可能性,并提高其性能表现。

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