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公开(公告)号:CN108198897B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201711316001.7
申请日:2017-12-12
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: H01L31/113 , H01L31/028 , H01L31/0216 , H01L31/18
Abstract: 本发明涉及光电探测领域,具体涉及一种石墨烯场效应晶体管量子点光电探测器及其制备方法;该光电探测器为多层薄膜结构,包括Si衬底层、第一绝缘层、第二绝缘层、石墨烯沟道层、量子点光敏介质层以及源极与漏极;衬底上依次热氧化生长第一绝缘层氧化硅,磁控溅射法生长第二绝缘层氮化铝作为双绝缘层,增强型化学气相沉积法生长石墨烯层于双绝缘层上,石墨烯层两端设有源极和漏极,源极和漏极之间涂覆一层量子点光敏介质层。本发明通过设计合理的器件结构,在光照情况下量子点和石墨烯之间可发生有效的电荷转移,从而将特定频率的光转换成光电流,最终实现对入射光的有效探测。
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公开(公告)号:CN108198897A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711316001.7
申请日:2017-12-12
Applicant: 南京邮电大学 , 南京邮电大学南通研究院有限公司
IPC: H01L31/113 , H01L31/028 , H01L31/0216 , H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521 , H01L31/113 , H01L31/02161 , H01L31/028 , H01L31/1804
Abstract: 本发明涉及光电探测领域,具体涉及一种石墨烯场效应晶体管量子点光电探测器及其制备方法;该光电探测器为多层薄膜结构,包括Si衬底层、第一绝缘层、第二绝缘层、石墨烯沟道层、量子点光敏介质层以及源极与漏极;衬底上依次热氧化生长第一绝缘层氧化硅,磁控溅射法生长第二绝缘层氮化铝作为双绝缘层,增强型化学气相沉积法生长石墨烯层于双绝缘层上,石墨烯层两端设有源极和漏极,源极和漏极之间涂覆一层量子点光敏介质层。本发明通过设计合理的器件结构,在光照情况下量子点和石墨烯之间可发生有效的电荷转移,从而将特定频率的光转换成光电流,最终实现对入射光的有效探测。
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公开(公告)号:CN111458894B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202010473568.0
申请日:2020-05-29
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了带调节警示的偏振可调的可变倍激光扩束准直器及其准直方法,准直器包括设置在准直镜筒上的偏振调节装置、扩束镜装置、补偿准直镜装置以及警示装置,偏振调节装置包括依次设置于准直镜筒内的可旋转调节的偏振棱镜和偏振波片;扩束镜装置包括连接在准直镜筒一侧的偏振波片的扩束透镜,以及依次套在扩束透镜外侧的微调平行螺旋和粗调平行螺旋;补偿准直镜装置包括补充准直镜筒和准直透镜;警示装置包括涂覆的光电池涂覆层以及电转换点亮警示灯和光电转换电路。本发明将入射的激光光束连续可调扩束并准直,且能消除偏振态变化,同时出射光与入射光的功率之比大于80%,充分利用了入射光,而且其结构简单、制造简便、成本低。
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公开(公告)号:CN111006700B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN201910752139.4
申请日:2019-08-15
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 一种光纤光栅封装装置及封装方法,包括封装仪和控制器,封装仪通过导线连接控制器;可调式封装工作台上设有U型槽,U型槽的底部设有至少8个小孔,小孔通过密封块和空气软管与真空阀相连,通过空气吸附的方式固定U型槽内的封装管,可调式封装工作台的下方设置三维调节架,三维调节架置于由一对立板、顶板和底板构成的腔室内,两光纤固定夹具设置于可调式封装工作台的两侧,通过螺丝钉固定在顶板表面,顶板上二号光纤固定夹具所处一侧固定应力施加仪,加热顶盖通过金属转轴与可调式封装工作台相连。本发明可以在封装前对光纤光栅施加恒定预应力,并对光纤光栅进行标准和规范的管式封装,实现对管式封装光纤光栅结构性能的精确控制。
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公开(公告)号:CN118270988A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410393213.9
申请日:2024-04-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C03C13/00 , C03B19/02 , C03B37/012 , C03B37/025 , C03B32/02 , G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种可热拉伸改性LAGP玻璃,其结构通式为Li1.5+xAl0.5Ge1.5P3‑xSixO12·yM·zN,其中M为稀土氧化物,N为助熔剂,0≤x≤0.5,0≤y≤0.1,0≤z≤0.15。该可热拉伸改性LAGP玻璃可用熔融淬冷法在1200~1300℃下熔制制备,与现有技术相比,其热稳定好,玻璃转变温度范围△T>100℃,在DSC温度以上100~120℃可拉制成纤维,经高温晶化处理可得到陶瓷电解质纤维,具有成本低、操作简单、温度低、周期短,产量大、纤维直径可调的优点,制备的陶瓷电解质纤维室温离子电导率达10‑4Scm‑1量级以上。
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公开(公告)号:CN116062998A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310253052.9
申请日:2023-03-16
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于光学玻璃技术领域,具体涉及一种用激光诱导纳米晶在玻璃基质中原位沉淀的方法,先制备得玻璃前驱体粉末;将玻璃前驱体粉末放置在氧化铝坩埚中,置于高温熔炉中熔制得到玻璃液;将玻璃液倾倒在铜板上淬冷,得到玻璃前体;对玻璃前体进行切割、抛光;对抛光好的玻璃前体进行激光辐照;对激光辐照过的玻璃前体进行低温热处理,本发明的氟磷酸盐玻璃基质具有低熔点、高导热、化学性质以及机械性能好的特性,在该基质中沉淀的纳米晶热、化学性能稳定高,同时使用的激光平均功率低,激光辐射配合后续的低温热处理,会在激光辐照的区域优先沉淀CsPbBr3纳米晶,未辐照的区域不能沉淀,实现了纳米晶选择性分布。
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公开(公告)号:CN114736006B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210354352.1
申请日:2022-04-06
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种具有梳状导热结构的复合荧光陶瓷及其制备方法,所述的具有梳状导热结构的复合荧光陶瓷包括梳状导热结构和嵌入梳齿之间的荧光层,所述梳状导热结构包含梳齿结构的导热层和梳背结构的导热连接部;所述导热层与荧光层在导热连接部上表面上交替排布,梳齿形成的导热层与荧光层接触面积大,荧光层可快速将热量传递至导热层。导热层具有更高的热导率,且垂直于热沉,热量沿着导热层传导至梳背导热连接部,梳背导热连接部与热沉有良好的接触可快速将热量传导至热沉。本发明提供的一种具有梳状导热结构的复合荧光陶瓷具有导热效率高、发光效率高的特点,有效缓解高功率密度激光泵浦下出现的荧光衰减和荧光饱和现象。
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公开(公告)号:CN115452017A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211011931.2
申请日:2022-08-23
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅传感技术领域的基于扫频激光器的光纤光栅传感系统,旨在解决现有技术中光纤光栅传感系统无法解调高速动态信号,面对大型项目需提升解调速度的问题。其包括FPGA主控板,FPGA主控板用于控制整个传感系统的运行与停止;扫频激光器用于输出激光,分别经过参考光路单元和光纤光栅阵列单元,传输至解调模块单元;解调模块单元用于将参考光路单元与光纤光栅阵列单元的传感信号解调处理后传输至上位机软件系统;本发明适用于光纤光栅传感工作,通过扫频激光器提供扫频激光,既可以充当光源的角色,降低光纤光栅传感系统的成本,也能应用到解调技术上,使解调速度进一步提升,能适用于海量数据信息的快速获取与处理。
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公开(公告)号:CN114994545A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210574105.2
申请日:2022-05-25
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R31/382 , G01R31/392
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤SPR和FBG传感器的混合监测电池结构健康系统,包括宽带光源、第一光纤环形器、第一光纤耦合器、第二光纤环形器、第一信号传输光纤、第二信号传输光纤、第三信号传输光纤、电池、第一FBG传感器、第二FBG传感器、第三FBG传感器、光纤SPR传感器、光探测器、第二光纤耦合器、光谱分析仪和计算机。本发明首先将光纤SPR传感器和光纤FBG传感器植入电池内部,同时将两个FBG传感器表贴于电池表面;然后,通过光纤SPR传感器监测电池电解质的折射率变化,通过FBG传感器监测电池的电解质和电极的应力应变和温度的变化;最后,通过光探测器将光信号转变为电信号,并将其传输给光谱分析仪和计算机,从而实现电池内部的健康监测。
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公开(公告)号:CN112001850B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201910444575.5
申请日:2019-05-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图像金字塔结构的光缆检测图像增强方法,所述方法包括如下步骤:首先构建引导滤波图像金字塔,然后根据引导滤波金字塔构建拉普拉斯金字塔,接着对拉普拉斯金字塔进行分层双边滤波,最终将滤波后的金字塔图像反向叠加回原图像。本方法很好的解决了在光缆图像采集过程中由光照度不均匀带来的光缆图像噪声,同时增强光缆的暗部细节,并且计算更为简单,在保证光缆图像的预处理效果的同时,也可以保证图像预处理的实时性。本发明的算法对图像细节增强具有通用性,算法性能优越,计算简单,适用于各种实时性要求高的机器视觉系统。
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