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公开(公告)号:CN105906788A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610409666.1
申请日:2016-06-12
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: Y02E10/549 , C08G61/126 , C08G61/122 , C08G2261/1424 , C08G2261/146 , C08G2261/18 , C08G2261/3241 , C08G2261/3243 , C08G2261/512 , C08G2261/91 , H01L51/0036
Abstract: 本发明提供了一种含有吩嗪结构的聚合物及其制备方法和应用,所述聚合物的结构如式Ⅰ所示:本发明将二噻吩并苯作为缺电子单元的主要骨架引入到吩嗪分子结构中,制备得到的聚合物因其具有平面性较强的五元环结构,有效的增加了分子的共轭程度,该类聚合物具有较宽的吸收光谱(光学能隙小于1.65eV)、较低的HOMO能级(均低于?5.5eV)以及较高的迁移率(10?4?10?3cm2/Vs),应用于光伏器件中可获得大于6%的光电转换效率。
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公开(公告)号:CN104948956A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510348639.3
申请日:2015-06-23
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种多组分玻璃上转换白光光纤照明装置,包括980nm泵浦激光器,980nm激光传光光纤,光纤分光与耦合系统,以及螺旋状缠绕的侧面发光多组分玻璃光纤。980nm泵浦光经传输光纤长距离传输后通过光纤分光与耦合系统进入螺旋状缠绕的侧面发光的多组分玻璃光纤的两端。该光纤纤芯为碲酸盐多组分玻璃,包层为以碲酸盐为基质均匀掺杂一种或多种稀土离子为发光中心的多组分玻璃。980nm泵浦光通过折射率反导引的碲酸盐玻璃纤芯传输时会向包层发生均匀泄露,从而激发包层多组分玻璃中的稀土离子,实现上能级转换发光。通过调节泵浦光强度、稀土离子的组分及掺杂含量,使其发出的光形成白光,实现白光均匀输出,达到舒适柔和的照明效果。
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公开(公告)号:CN104808285A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510178948.0
申请日:2015-04-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02328
Abstract: 本发明公开一种高双折射色散可调光子晶体光纤,包括基底材料、纤芯、矩形排列介质孔和正三角形栅格排列介质孔,纤芯、矩形排列介质孔和正三角形栅格排列介质孔由内至外分布;定义光纤端面的中心为圆心,X轴与矩形排列介质孔所对应矩形的长边方向平行,Y轴与矩形排列介质孔所对应矩形的短边方向平行,且X轴和Y轴均经过圆心,纤芯、矩形排列介质孔和正三角形栅格排列介质孔分别关于圆心对称,矩形的长边有五个介质孔,短边有三个介质孔,正三角形栅格排列介质孔中与矩形的长边的第二和第四个介质孔在Y轴方向相邻的位置无介质孔。所述光纤具有高双折射、低限制损耗的优点,且通过调节孔间距和介质孔大小可实现大负色散和零色散波长的调整。
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公开(公告)号:CN103241937B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310169723.X
申请日:2013-05-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C03B37/012 , C03B19/02
CPC classification number: C03B37/01268
Abstract: 本发明基于挤管法制备预制棒过程中退火工序的问题,设计了一种特种光纤预制棒浇注模具及其调节装置。它主要是由浇注模具、模具调节架两部分组成,浇注模具由圆形预制棒浇注模具、D形预制棒浇注模具、方形预制棒浇注模具三种不同形状,以满足不同包层形状预制棒的制备需要。模具调节架包含模具夹具、连接杆、轴承、摇杆、角度控制孔等组成,能有效对浇注过程进行调节。通过将浇注模具、模具夹具、调节架系统三个部分的巧妙结合,实现了预制棒浇注过程中操作的可调性和灵活性。浇注好的预制棒可直接放进退火炉中进行退火,有效提高了预制棒的制备工艺,并保证了操作的简便性和安全性。
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公开(公告)号:CN103196557B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201310092371.2
申请日:2013-03-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种光谱仪,属于光学测量技术领域。本发明的光谱仪包括沿光路入射方向依次设置的光学准直装置、分光器件、阵列式探测芯片,以及与所述阵列式探测芯片连接的数据采集与分析系统;所述分光器件包括透明基底,所述透明基底的至少一个表面上固着有至少一层透明涂层,所述透明涂层中包含有一组尺寸或形状不均匀分布的气泡。相比现有技术,本发明具有制作简单、实现成本低、便携性好,以及较高的分辨率和较宽的光谱测量范围的优点。
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公开(公告)号:CN104270194A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410473398.0
申请日:2014-09-16
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04B10/116
Abstract: 本发明是一种可见光室内定位方法,该定位方法基于由LED信号源、移动终端和控制端构成的定位系统,定位方法具体包括如下步骤:步骤1.在LED信号源上加载LED-ID信息,通过无线光链路传输到移动终端,移动终端根据接收的LED-ID信息,确定LED照明覆盖区域,实现粗定位;步骤2、移动终端根据获得的“指纹”信息与多参量的位置指纹库进行查询匹配,确定移动终端在该区域下与LED的相对位置,实现精定位。本发明提出的多参量位置指纹库定位法,只需将实时接收到的“指纹”数据(θ,RSSI)与当前LED覆盖区域下的θ方向的指纹库数据进行查询匹配,确定移动终端的位置,大大降低了查询匹配阶段的开销,提高了定位速度和定位精度,降低了定位误差。
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公开(公告)号:CN103017901B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201210475068.6
申请日:2012-11-21
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于变焦透镜的光谱测量方法。本发明方法包括以下步骤:在可调整为n个不同焦距的变焦透镜后固定位置设置一光探测器;将光探测器的可测量频率范围等分为n个频段;事先利用光探测器测得频率为的单色光通过焦距取第j个值时的变焦透镜的探测系数Cij,;利用探测器测量待测入射光通过焦距取第j个值时的变焦透镜后的功率,;通过求解方程组得到待测入射光中频率为的光功率,;然后对进行线性拟合并经光谱辐射定标得到入射光的光谱。本发明还公开了一种基于变焦透镜的微型光谱仪,沿入射光光路依次包括:变焦透镜、光探测器,以及与所述光探测器信号连接的计算分析部件。本发明的测量范围和分辨率较高,且制作简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN103936065A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410119700.2
申请日:2014-03-27
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C01G23/053 , C01B31/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种二氧化钛与石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法包括:取石墨烯氧化物水溶液和叔丁胺混合得到混合液,再与钛前驱体溶液混合,在微波辅助加热至120℃~200℃的条件下磁力搅拌,进行反应生成有机相溶液,再从该有机相溶液中分离出二氧化钛与石墨烯复合纳米材料;所述钛前驱体溶液由钛酸正丙酯、有机包覆剂和甲苯组成。用来制备高质量二氧化钛与石墨烯复合纳米材料。所谓高质量,即纳米粒子结晶性好、粒径分布窄、尺寸可控;纳米粒子在复合材料中可均匀地分散于石墨烯基表面,不脱落、不团聚、稳定性好。
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公开(公告)号:CN103022875B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201310000976.4
申请日:2013-01-05
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种大模场方形包层光纤双侧面泵浦装置,通过将激光二极管阵列中的每个二极管发出的激光耦合进入光纤束阵列,从光纤束阵列出射的光通过方形包层的平面侧面全部入射在待泵浦光纤的纤芯上,从而提高了光能的利用率。由于光纤无缝紧密排列,因此在待泵浦光纤的轴向上泵浦光强分布均匀;采用双侧面泵浦技术在提高泵浦强度的同时也使得纤芯所受的泵浦光强更加均匀;在方形光纤的两个侧面镀反射膜提高了泵浦光的利用率;已经成熟的激光二极管阵列及其耦合技术使得该装置更具便捷性。该发明可以很好的应用于高功率光纤激光器,为高功率光纤激光器提供了一种有效方便的侧面泵浦技术。
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公开(公告)号:CN113671621B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202110973401.5
申请日:2021-08-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明属于光纤光栅技术领域,公开了一种线性可移动光纤光栅连续刻写系统和方法,包括紫外激光器、光学导轨、第一线性位移平台、宽带光源、光敏光纤、环形器、光谱仪、计算机以及第二线性位移平台;在所述光学导轨上依次布置有反射镜、第一光阑、第二光阑、扩束器、柱透镜及相位掩模板;所述第二线性位移平台依次设置有第一光纤夹具和第二光纤夹具,所述第一光纤夹具和第二光纤夹具用于夹持固定光敏光纤。本发明的有益效果为:将线性移动平台与光纤光栅刻写结合,能够在同一根光纤上连续刻写无焊点串接的光纤光栅阵列。
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