-
公开(公告)号:CN119943786A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510361070.8
申请日:2025-03-26
Applicant: 无锡学院 , 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
IPC: H01L23/473 , H01L23/367
Abstract: 本发明提供了一种芯片界面微流道水冷散热器,涉及芯片散热技术领域,包括芯片、盖板,所述芯片的背部设置所述盖板,所述盖板的下板体设置有散热结构;所述散热结构包括水冷散热结构及散热鳍板,所述盖板的下板体设置所述水冷散热结构,所述水冷散热结构为发散转角式结构,且所述水冷散热结构的进水口设置在与芯片中心相对应的位置,出水口设置在水冷散热结构的四周;所述散热鳍板设置在水冷散热结构的下侧。本发明通过改变流道几何分布控制水流速度,加速中心芯片热源散热速度,可对芯片进行良好散热。
-
公开(公告)号:CN119629980A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411912757.8
申请日:2024-12-24
Applicant: 无锡学院 , 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种嵌合金刚石的光模块屏蔽罩结构及其制备方法,涉及电子元器件领域。本发明的屏蔽罩位于光模块中PCB板的光芯片上方。在屏蔽罩上进行开口处理,根据尺寸嵌合金刚石散热块,并与光芯片一起封装。由于金刚石有良好的散热性能,本发明采用金刚石块嵌合在屏蔽罩上方,在不影响其电磁屏蔽效果的条件下为芯片散热,通过本发明能够为光模块中的光芯片屏蔽内外电磁干扰并提升其散热效率。
-
公开(公告)号:CN114136430B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202111462292.7
申请日:2021-12-02
Applicant: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种精准寻缆系统及方法,涉及光纤声波传感技术领域,系统包括光纤声波传感主机、光缆夹具、振动发生器和光缆缠纤盘,光缆夹具用于固定光缆缠纤盘出纤端的任一待测光缆,并改变其振动传导系数;振动发生器用于分别对处于光缆夹具的待测光缆、光缆缠纤盘与光缆夹具之间的待测光缆引起振动,因振动产生的后向瑞利散射光通过光缆传递到入纤端的目标光缆;光纤声波传感主机与光缆缠纤盘入纤端的目标光缆相连,用于检测目标光缆周围的振动信息,当两次振动信息差别较大时,待测光缆与目标光缆是同一光缆,当两次振动信息相近时,待测光缆与目标光缆不是同一光缆。因此该系统在不破坏光缆的条件下能够快速精准的识别出目标光缆。
-
公开(公告)号:CN117498931B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311435300.8
申请日:2023-10-31
Applicant: 国网山东省电力公司德州供电公司 , 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
IPC: H04B10/079 , G07C1/20 , G01S19/40
Abstract: 本发明涉及巡检核查系统领域,具体地说,涉及一种高效的光缆巡检核查系统。包括光缆振动感应仪、多通道光开关和移动终端,光缆振动感应仪用于对光缆进行巡检和故障定位;多通道光开关用于实现光缆振动感应仪对光缆的并行探测;移动终端至少包括安全验证模块、定位模块和显示模块,定位模块用于获取巡检人员实时位置坐标数据,并基于位置坐标数据绘制巡检人员的运动轨迹曲线图,显示模块用于对探测数据和巡检人员的运动轨迹进行显示。通过光缆振动感应仪,在光缆巡检过程中,同步采集了光缆质量信息,并通过多通道光开关将需要巡检的线路接入系统中,在巡检过程中,直接控制光开关切换,实现对多根光缆的巡检,节省了人力、物力和时间成本。
-
公开(公告)号:CN110011175B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN201910385970.0
申请日:2019-05-09
Applicant: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
IPC: H01S3/10
Abstract: 本发明提供一种硬件功率控制的小型光放大器,包括光路部和电路控制部;光路部中至少设有输入监控光探测器、泵浦源、输出监控光探测器;电路控制部包括:输入检测单元、输入回差告警迟滞比较单元、控制单元、泵浦驱动单元、输出检测单元、开关泵功能单元;输入监控光探测器连接输入检测单元,输入检测单元的一路输出连接控制单元,另一路输出连接输入回差告警迟滞比较单元;控制单元连接泵浦驱动单元,泵浦驱动单元连接泵浦源;输入回差告警迟滞比较单元的输出连接开关泵功能单元;开关泵功能单元连接泵浦驱动单元;输出监控光探测器连接输出检测单元,输出检测单元的一路输出连接控制单元。本发明可减少功能控制的响应时间。
-
公开(公告)号:CN116980044A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310954132.7
申请日:2023-07-31
Applicant: 南京曦光信息科技研究院有限公司 , 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 , 东南大学
IPC: H04B10/291 , H04B10/294 , H04B10/70 , H04B10/80 , H04J14/02 , G02B6/293 , G02B6/27 , G02B6/12
Abstract: 本发明公开了一种超宽带大功率增益平坦合解波装置,包括封装在同一个模块盒内的片上光子集成型合解波芯片与片外光纤型增益放大单元;所述片上光子集成型合解波芯片包括集成在芯片上的输入光波导、1分2合解波单元、第一中间输出波导、第二中间输出波导、第一光隔离器、第二光隔离器、第一中间连接波导、第二中间连接波导、C波段的波分复用器和L波段的波分复用器;所述片外光纤型增益放大单元包括位于芯片外的输入光纤、N+M个输出光纤和两个光纤型增益放大子单元。本发明可实现超宽带、大功率、增益平坦型通信波长的合波和解波,具有高集成度性能,可大大增加光纤效用,显著提升光通信系统传输容量。
-
公开(公告)号:CN116911169A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310757358.8
申请日:2023-06-26
Applicant: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络的EDFA测试参数预测方法,涉及掺饵光纤放大器测试领域,该方法包括:获取EDFA数据集并划分成训练样本和测试样本,数据集包括多组增益、输入光功率、泵浦电流;设置BP神经网络的基本参数,并利用GSO算法对网络的权值和阈值进行寻优处理;利用优化后的网络对训练样本进行学习,建立参数学习模型;利用学习模型对测试样本进行测试,比较模型输出的理论数值与实际数值差异;利用参数学习模型预测EDFA测试参数,自动生成增益‑输入光功率‑泵浦电流表格文档并输出。本方法利用神经网络找出增益、输入光功率与泵浦电流之间的隐含关系,并优化了网络的权值和阈值,使得建立的参数学习模型更加准确。
-
公开(公告)号:CN116260338A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211607091.6
申请日:2022-12-14
Applicant: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种原边反馈反激变换器的恒流控制方法,涉及隔离型变换器技术领域,该方法包括:当原边反馈反激变换器工作在连续电流模式下时,确定第n个开关管控制周期的变压器去磁时长、周期时长、原边绕组电流谷值;根据变压器去磁时长、周期时长、原边绕组电流谷值和设定的参考原边电流峰值以及所需实现的目标电流值得到第n+1个开关管控制周期的开关管关断时长;根据参考原边电流峰值控制第n+1个开关管控制周期的开关管导通时长,并控制第n+1个开关管控制周期的开关管关断时长为计算得到的关断时长。该方法无需进行PID调制运算而避免产生低频电流纹波,且能够消除低输入电压时的次谐波振荡问题。
-
公开(公告)号:CN116131951A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310108873.3
申请日:2023-02-13
Applicant: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种光背板布局自动优化分层方法,涉及光纤布线技术领域,该方法包括:将光纤连接关系原始表格进行转换,得到对光背板中光连接器法兰端口重新编号的光纤连接关系表格;遍历光纤连接关系表格,根据前后两次遍历得到的光纤布线层的端口数量,对光纤进行分层,直至光纤连接关系表格中的所有端口均已排布到各层光纤布线层中。通过上述方法可以自动获得各布线层的端口编号信息,增加了生产和检测效率,为光背板排布光纤提供了有力的技术支撑。
-
公开(公告)号:CN115407453A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211004279.1
申请日:2022-08-22
Applicant: 南京曦光信息科技研究院有限公司 , 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开基于TCO材料的非对称合解波芯片功率调节单元,属于光学元件、系统或仪器的技术领域。该功率调节单元基于透明导电氧化物材料制成,包括波导层、透明导电氧化物材料层、氧化物层、金属层,形成等离子体金属氧化物半导体效应,通过外加电压实现非对称合解波芯片透过率动态可调。本发明结合闭环反馈系统,可根据波长不同,实现非对称合解波芯片透过率的智能调节,进而调节各路输出波导输出功率的大小,使得非对称合解波芯片的工作波长可以覆盖光通信系统中的全波段,实现全波段能量非均匀波分功能的非对称合解波芯片性能稳定。
-
-
-
-
-
-
-
-
-