一种半导体X射线探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119403249A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411474520.6

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明属于半导体器件技术领域,特别涉及一种半导体X射线探测器的制备方法,通过采用自由电子密度逐级增加的PNN型双内建电场构型,增强了内建电场的强度,同时扩大了内建电场输运电子的能力,在没有外加电源的情形下,通过X射线的康普顿效应及光生伏打效应实现自体供能,完成X射线的探测。该探测器内建电场足够强,对X射线能量的吸收和载流子的输运优于传统X射线探测器,探测灵敏;由于不带电源,该探测器具备无功耗、故障率低且重量轻、体积小、便于携带的技术效果。本发明还提供一种存储有该方法程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的系统,通过处理电路可以调用程序,执行上述方法。

    基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量系统及方法

    公开(公告)号:CN115493503B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202211305256.4

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明公开了基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量系统,包括红外激光器、第一偏振片、可变光阑、第一偏振分光棱镜、第一1/4波片、可移动平面反射镜、第二1/4波片、固定平面反射镜、第三1/4波片、消偏振分光棱镜、第二偏振片、第二偏振分光棱镜、第一光电探测器、第二光电探测器、第三光电探测器,数据采集卡以及上位机,本发明还公开了基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量方法,本发明利用单频激光实现了结构简单和低成本的纳米位移实时测量,克服了传统双频激光干涉仪结构复杂和成本高的问题。同时通过判断偏振态的旋转方向实现位移辨向,解决了传统单频激光干涉仪无法分辨被测物来回振动的困境。

    基于二维钛光栅的紫外-近红外偏振敏感超材料吸收器

    公开(公告)号:CN118534568A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410471111.4

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明公开了基于二维钛光栅的紫外‑近红外偏振敏感超材料吸收器,包括金膜衬底,金膜衬底的顶面设置多行二氧化硅光栅单元,每个二氧化硅光栅单元的顶面沿二氧化硅光栅单元的延伸方向依次设置有多个钛光栅单元。本发明解决目前吸收器功能单一、无法在紫外‑近红外大波段范围内偏振选择性吸收的问题。对于X偏振光,吸收器在300‑2400nm波段平均吸收率高达95.72%,可提高太阳能收集及光电转化能力;对于Y偏振光,吸收器在351nm处表现超窄带完美吸收,可应用于紫外传感和探测等领域。在400‑2400nm波段内的最大偏振消光比为32,平均偏振消光比为25.73,可以应用于偏振成像和偏振探测。

    光学神经网络的可变增益电光非线性激活函数的实现方法

    公开(公告)号:CN117875376A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410080509.5

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种光学神经网络的可变增益电光非线性激活函数的实现方法,光学神经网络模型包括N个全连接神经网络层和一个Dropout层,每个全连接神经网络层包括64×64的MZI阵列和一个可变增益电光非线性激活函数,可变增益电光非线性激活函数包括定向耦合器、电光调制部分、以及MZI;本发明的可变增益电光非线性激活函数能利用查找表改变可变增益放大器的增益控制字和调节偏置电压,从而实现对光信号的相位调制,具有增益控制字和偏置电压两个自由度,在人工搭建光学神经网络时,可以根据不同的机器学习任务灵活地选择非线性激活函数;还可以来调节非线性激活函数的阈值,对低功率的输入光信号也进行非线性调制。

    基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量系统及方法

    公开(公告)号:CN115493503A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211305256.4

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明公开了基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量系统,包括红外激光器、第一偏振片、可变光阑、第一偏振分光棱镜、第一1/4波片、可移动平面反射镜、第二1/4波片、固定平面反射镜、第三1/4波片、消偏振分光棱镜、第二偏振片、第二偏振分光棱镜、第一光电探测器、第二光电探测器、第三光电探测器,数据采集卡以及上位机,本发明还公开了基于激光偏振干涉的纳米位移实时测量方法,本发明利用单频激光实现了结构简单和低成本的纳米位移实时测量,克服了传统双频激光干涉仪结构复杂和成本高的问题。同时通过判断偏振态的旋转方向实现位移辨向,解决了传统单频激光干涉仪无法分辨被测物来回振动的困境。

    基于亚波长光栅结构的可调选频滤波器

    公开(公告)号:CN109597219B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201910098691.6

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开了基于亚波长光栅结构的可调选频滤波器,包括矩形二氧化硅基板,还包括矩形硅块、第一总线波导、第二总线波导和微环谐振腔,矩形硅块嵌设在二氧化硅基板的底部,微环谐振腔位于矩形二氧化硅基板的上表面的几何中心处,第一总线波导和第二总线波导以微环谐振腔为中心对称设置在矩形二氧化硅基板的上表面,本发明结构新颖,便于集成;直接通过加载电压,既可以调节谐振波长,调谐方便;滤波性能好。

    基于亚波长光栅结构的可调选频滤波器

    公开(公告)号:CN109597219A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201910098691.6

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开了基于亚波长光栅结构的可调选频滤波器,包括矩形二氧化硅基板,还包括矩形硅块、第一总线波导、第二总线波导和微环谐振腔,矩形硅块嵌设在二氧化硅基板的底部,微环谐振腔位于矩形二氧化硅基板的上表面的几何中心处,第一总线波导和第二总线波导以微环谐振腔为中心对称设置在矩形二氧化硅基板的上表面,本发明结构新颖,便于集成;直接通过加载电压,既可以调节谐振波长,调谐方便;滤波性能好。

    基于亚波长光栅结构的可调选频滤波器

    公开(公告)号:CN209327715U

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201920173724.4

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本实用新型公开了基于亚波长光栅结构的可调选频滤波器,包括矩形二氧化硅基板,还包括矩形硅块、第一总线波导、第二总线波导和微环谐振腔,矩形硅块嵌设在二氧化硅基板的底部,微环谐振腔位于矩形二氧化硅基板的上表面的几何中心处,第一总线波导和第二总线波导以微环谐振腔为中心对称设置在矩形二氧化硅基板的上表面,本实用新型结构新颖,便于集成;直接通过加载电压,既可以调节谐振波长,调谐方便;滤波性能好。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于二维钛光栅的紫外-近红外偏振敏感超材料吸收器

    公开(公告)号:CN222050501U

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202420812306.6

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本实用新型公开了基于二维钛光栅的紫外‑近红外偏振敏感超材料吸收器,包括金膜衬底,金膜衬底的顶面设置多行二氧化硅光栅单元,每个二氧化硅光栅单元的顶面沿二氧化硅光栅单元的延伸方向依次设置有多个钛光栅单元。本实用新型解决目前吸收器功能单一、无法在紫外‑近红外大波段范围内偏振选择性吸收的问题。对于X偏振光,吸收器在300‑2400nm波段平均吸收率高达95.72%,可提高太阳能收集及光电转化能力;对于Y偏振光,吸收器在351nm处表现超窄带完美吸收,可应用于紫外传感和探测等领域。在400‑2400nm波段内的最大偏振消光比为32,平均偏振消光比为25.73,可以用于偏振成像和偏振探测。

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