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公开(公告)号:CN116794903A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310702368.1
申请日:2023-06-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了折射率分布调节的增益均衡少模光波导放大器及制备方法,属于聚合物光波导放大器技术领域;该少模光波导放大器从下至上依次为二氧化硅衬底、芯层以及聚甲基丙烯酸甲酯上包层,所述芯层包括内芯层和外芯层,所述内芯层的折射率大于所述上包层和衬底的折射率,所述外芯层的折射率略高于内芯层的折射率,内外芯层为掺杂纳米粒子浓度相同的聚合物材料。本发明公开的制备方法,包括旋转涂覆、加热固化、光刻显影、套刻等步骤。本发明所设计的少模光波导放大器能够在单一模式泵浦条件下实现少模信号均衡放大,测试系统简单,模式间增益差小,能够补偿片上模分复用系统损耗,推动模分复用技术的发展。
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公开(公告)号:CN115987726A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211661813.6
申请日:2022-12-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性均衡与FEC结合的译码算法,属于光纤通信技术领域,包括:步骤A:选用高斯近似构造法构造Polar码;步骤B:对编码后的码字进行映射;步骤C:对映射后的信号进行传输处理;步骤D:对信号进行LLR估计;步骤E:译码判决。该方法针对于软判决FEC,实现高性能低复杂度的Polar码编译码PAM传输系统,针对非等同高斯分布模型,结合深度神经网络,在LLR估计过程中考虑传输中的非线性损伤,提高了Polar码的译码性能。采用本发明的方法相较于传统的基于相同高斯分布估计的方法可以获得约0.9dB左右的增益。
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公开(公告)号:CN113964630A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111213492.9
申请日:2021-10-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PbS量子点的聚合物光波导放大器及其制备方法,属于聚合物光波导器件制备技术领域,本发明的制备方法以PbS作为增益介质,以SU‑8为光波导芯层本底,采用离散的PbS量子点作为掺杂介质。由于PbS量子点易溶于有机溶剂(如甲苯、正己烷),并且在有机溶剂中的稳定性会更高,所以将PbS量子点溶于甲苯中,提高其稳定性。同时,PbS量子点对温度很敏感,在高温环境下易失效,所以在工艺流程上有所改变。该方法利用紫外热光漂白工艺,其芯层材料不经过显影,只是在掺杂SU‑8内波导区域与非波导区域形成折射率差实现导光通道,这样可以使PbS量子点的温度控制在可调范围内,光漂白工艺还可以实现高浓度掺杂。
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公开(公告)号:CN106444095A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610952871.2
申请日:2016-11-03
Applicant: 吉林大学
IPC: G02F1/065
CPC classification number: G02F1/065
Abstract: 一种具有损耗补偿功能的有机聚合物高速电光调制器及其制备方法,属于聚合物平面光波导器件及其制备技术领域。是在硅衬底上通过旋涂、光刻、刻蚀等半导体工艺在聚合物下包层上制备出波导凹槽,然后通过旋涂工艺在波导凹槽上涂覆一层有机光放大材料,接下来通过光刻和湿法刻蚀工艺在中间的电光调制区再一次制备出波导凹槽,再将极化聚合物电光材料涂覆在凹槽中作为电光调制区的波导芯层,最后涂覆上包层并对波导进行电场极化,进而制备出对光信号具有损耗补偿功能的高速电光调制器件。本发明所述电光调制器可以同时实现对信号的放大功能,实现传统单一波导器件的多功能化,并且制作方法简单,器件成本低,成品率高,制备速度快,适合大批量生产。
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公开(公告)号:CN119335647A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411445472.8
申请日:2024-10-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种圆形光波导放大器及其制备方法属于聚合物光波导放大器技术领域。所述的圆形光波导放大器,从下至上依次为硅衬底(1)、二氧化硅下包层(2)、掺杂稀土纳米粒子的有源聚合物芯层(3)、上包层(4)。所述制备方法包括生长并清洗二氧化硅下包层(2)、配制芯层溶液、制备有源聚合物芯层(3)、加工带托槽的圆形波导结构、形成上包层(4)等步骤。本发明为了解决传统的矩形截面波导和圆形光纤端面耦合失配的问题,提出了一种圆形截面的波导结构,使得同为圆形截面的波导与光纤光场实现重叠程度最大化,实现光纤模式与波导模式的有效耦合,降低耦合损耗,进而提高增益。
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公开(公告)号:CN114252429B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111631967.6
申请日:2021-12-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于金三八面体修饰的毛细管基SERS基底、制备方法及其在检测芬太尼中的应用,属于生物传感检测技术领域。是将毛细管浸泡在食人鱼溶液中修饰羟基,然后再浸泡在3‑氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)的乙醇溶液中修饰氨基,制备内壁带正电的毛细管;然后以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)包覆的金三八面体为组装单元,利用静电吸附将金三八面体均匀、致密的组装在毛细管内壁,得到毛细管基SERS基底。本发明解决了当前普遍采用平面基底现场汲取样品困难、易受污染和信号重复性差等问题,达到了进一步提高SERS检测灵敏度的目的。
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公开(公告)号:CN115753731A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211453704.5
申请日:2022-11-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种柔性可穿戴的手套基SERS基底、制备方法及其在管制类药物和毒品检测中的应用,属于生物传感检测技术领域。本发明利用液液界面自组装技术将金三八面体组装在胶带上,再将其与可穿戴手套集成在一起,得到柔性胶带基底;然后在柔性胶带基底上粘附均匀致密的聚苯乙烯微球蛋白石光子晶体,二次增强拉曼信号,从而得到柔性可穿戴的手套基SERS基底。本发明以提高SERS现场便携式分析的应用为切入点,利用柔性胶带基底高效汲取样品的能力,结合均匀致密的聚苯乙烯微球蛋白石光子晶体,以解决当前普遍采用平面刚性基底现场提取样品困难、灵敏度低和检测重复性差等问题,制备出一种可穿戴的、高灵敏的手套基SERS基底。
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公开(公告)号:CN114252429A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111631967.6
申请日:2021-12-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于金三八面体修饰的毛细管基SERS基底、制备方法及其在检测芬太尼中的应用,属于生物传感检测技术领域。是将毛细管浸泡在食人鱼溶液中修饰羟基,然后再浸泡在3‑氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)的乙醇溶液中修饰氨基,制备内壁带正电的毛细管;然后以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)包覆的金三八面体为组装单元,利用静电吸附将金三八面体均匀、致密的组装在毛细管内壁,得到毛细管基SERS基底。本发明解决了当前普遍采用平面基底现场汲取样品困难、易受污染和信号重复性差等问题,达到了进一步提高SERS检测灵敏度的目的。
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公开(公告)号:CN111679453A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010504935.9
申请日:2020-06-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于少模光纤布拉格光栅的微波光子滤波器,属于微波光子学领域,由激光器、电光调制器、少模光纤布拉格光栅延迟线模块、少模光纤环形器、光子灯笼、合束器、光电探测器及矢量网络分析仪组成。少模光纤布拉格光栅延迟线模块是该滤波器的核心部分。该延迟线采用模分复用技术,在单一信号波长下将模式维度作为复用信道,在少模光纤上级联布拉格光栅激发不同模式,通过控制各个光栅之间的距离形成延迟线。本发明利用少模光纤布拉格光栅延迟线,实现多抽头、高频率、带宽大、低损耗、高稳定性的滤波器,克服传统微波光子滤波器利用波分复用技术需要多波长光源及激光器阵列的成本高的缺点,极大地提高了系统的集成度并降低了系统成本。
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公开(公告)号:CN107797313A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711142349.9
申请日:2017-11-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G02F1/065
Abstract: 一种基于加载条形结构的有源复合光波导及其制备方法,属于平面光波导器件及其制备技术领域。其一由硅片衬底、二氧化硅下包层、基于极化聚合物电光材料的光波导芯层、基于有机光放大材料的具有MZI波导结构的加载条形波导、聚合物上包层和共面波导CPW调制电极(11)组成;其二由硅片衬底、MSL下电极、具有MZI波导凹槽结构的聚合物下包层、基于有机光放大材料的具有MZI波导结构的加载条形波导、基于极化聚合物电光材料的光波导芯层、聚合物上包层和MSL型上电极(21)组成。本发明所述的加载条形有源复合光波导结构可以实现传统单一波导的多功能集成,并且器件的制作工艺简单,制作成本低,成品率高,制备速度快,适合大批量生产。
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