本实用新型公开了一种便于调节光照强度的调光膜加工用固化装置,包括工作架、连接管和传输管,所述工作架的外侧安装有固化剂箱,且工作架的内部预留有热量回收腔,所述连接管与工作架贯穿连接,且工作架的上表面两侧对称焊接有支撑柱,所述传输管固定安装在顶板的上表面中间位置,且顶板的下表面固定安装有防护罩,所述支撑柱的侧面内部焊接有齿条,且齿条的侧面内部开设有固定槽,所述左侧定位杆的内部转动安装有驱动齿轮和蜗杆。该便于调节光照强度的调光膜加工用固化装置,采用新型的结构设计,使得本装置可以根据加工的情况调节光照强度,且该装置中设置有热量回收利用结构,提高能源利用率,便于固化加工的进行。
📄 2021209862165
📂 G02F1_01
👤 上海非晓实业有限公司
📅 2021-05-10
本发明属于光学器件领域,具体是涉及一种基于相变材料的功率分束器、设计方法和图像识别器,包括依次连接的输入波导、耦合区域和2个输出波导,所述耦合区域包括相变材料阵列区和优化区,2个所述输出波导分别对应连接相变材料阵列区和优化区;所述优化区通过被划分为多个单元,每个单元有2个状态,每个单元的状态根据直接二进制搜索算法确定;本发明显著的降低了器件尺寸,降低损耗和串扰,实现高精度和宽度的功率分配。
📄 202310230071X
📂 G02F1_01
👤 西南大学
📅 2023-03-10
本发明涉及一种基于电流变效应的光束转换器。现有技术系统复杂、调节灵活性差、功能不易扩充。本发明基于电流变效应,将电流变液设置在空心光子晶体光纤的空芯腔中,多段电流变液区域在空心光子晶体光纤的空芯腔呈现序列排布,入射光场经过空心光子晶体光纤一端入射,在空心光子晶体光纤内传播,经过多段电流变液区域后,从空心光子晶体光纤另一端出射;电流变液阵列在外加电场作用下,结构和光学性质发生可控的变化,对经过光场进行调控,实现光束可控转化。本发明具有系统简单、便于实现、易于微型化、可调控性强、调节灵活性高、光场综合调控、功能易于扩充、便于集成等特点。
📄 2015100295820
📂 G02F1_01
👤 杭州电子科技大学
📅 2015-01-21
本发明公开了一种量子点电吸收调制器及其制备方法,该电吸收调制器从下至上依次包括N接触电极层、InP衬底、InP缓冲层、InGaAsP下分别限制层、多周期InAs量子点有源层、InGaAsP上分别限制层、InP间隔层、InP盖层、InGaAs接触层及P接触电极层。在InP缓冲层、InGaAsP下分别限制层及多周期InAs量子点有源层的两侧分布InP半绝缘层,在InGaAsP上分别限制层、InP间隔层的两侧分布InP阻挡层,在P电极两侧分布BCB层。本发明的电吸收调制器能够在更低偏压下具有更大的消光比的同时,提高其带宽。
📄 2024119572434
📂 G02F1_017
👤 江苏师范大学
📅 2024-12-29
本发明公开了一种全光调制器及其制备方法。所述全光调制器包括:第一光纤、第二光纤和石墨烯薄膜;第一光纤为两端粗中间细的光纤段;第二光纤为两端粗中间细的光纤段环绕而成的两端不对接的光纤环;第一光纤的中间部分涂覆石墨烯薄膜;第一光纤的中间部分为直径由两端向中间逐渐减小的光纤段;第二光纤套设在第一光纤的中间;第一光纤的一端输入泵浦光,第二光纤的一端输入信号光,信号光的光功率小于泵浦光的光功率。本发明能够避免光电之间的转换,实现全光通信,极大地提高调制效率。
📄 2019114116631
📂 G02F1_01
👤 燕山大学
📅 2019-12-31
本发明涉及一种利用基于金刚石波导的级联双微环谐振腔滤波器,该滤波器选用金刚石作为波导芯层材料,采用DOI波导结构,并采用热光效应实现谐振波长调制,建立滤波器的数学模型并进行仿真验证,模拟了微环耦合系数、损耗系数、微环半径对输出光谱的影响曲线。能够较为明显提高滤波器整体滤波效果,能降低吸收损耗,提高器件热性能,提升整体滤波效果,本发明还采用级联双微环与U型波导结合的方式,降低因环境因素带来的影响,提高器件消光比,进而提升整体滤波效果。
📄 2021105498687
📂 G02F1_01
👤 燕山大学
📅 2021-05-20
本申请涉及调控圆偏振发光的装置,涉及圆偏振发光器件技术领域。在本发明中,石墨烯层设置在基底的一侧,第一纳米线和第二纳米线均设置在石墨烯层远离基底的一侧,第一纳米棒垂直设置在第一纳米线靠近第二纳米线的一侧,第二纳米棒垂直设置在第二纳米线靠近第一纳米线的一侧,第一磁致伸缩材料部设置在第一纳米棒远离第二纳米棒的一侧,第二磁致伸缩材料部设置在第二纳米棒远离第一纳米棒的一侧,荧光分子层涂覆在结构层和石墨烯层远离基底一侧的表面上;本申请的装置通过外加磁场调控装置周围的手性场,实现对圆偏振发光的调控。本发明调控方法简单,在圆偏振发光领域具有良好的应用前景。
📄 2022109544138
📂 G02F1_01
👤 西安邮电大学
📅 2022-08-10
本发明公开了一种太赫兹多通道调制器及其制备方法,该调制器包括衬底和外延层,所述外延层上设有调制阵列、第一肖特基电极、第二肖特基电极和欧姆电极,所述调制阵元包括结构单元,所述结构单元设有第一开口和第二开口,所述第一开口和第二开口处分别设有第一高电子迁移率晶体管和第二高电子迁移率晶体管;其中,每行第一高电子迁移率晶体管的栅极通过栅极馈线连接至第一肖特基电极,每行第二高电子迁移率晶体管的栅极通过栅极馈线连接至第二肖特基电极;每行第一高电子迁移率晶体管的源极和漏极通过源漏馈线连接至欧姆电极,每行第二高电子迁移率晶体管的源极和漏极通过源漏馈线连接至欧姆电极。通过该方案实现了对多个频点的太赫兹波进行调制。
📄 202110595595X
📂 G02F1_015
👤 重庆邮电大学
📅 2021-05-28
本发明涉及圆二色性应用技术领域,具体涉及一种可调圆二色性的微纳结构,包括衬底、贵金属层、第一碳纳米管条阵列、第一电极、栅极。应用时,栅极和第一电极连接外电路,改变第一碳纳米管条的栅压,从而改变了第一碳纳米管条的有效介电常数,进而改变了第一平行臂上的介电环境,改变了U形结构的手性,从而实现了U形结构的圆二色性调控。本发明中,通过调节第一电极和栅极之间的电压,可以方便地调节第一平行臂处的介电环境,进而调控圆二色性,调控方便、灵活、响应速度快。
📄 2021115275933
📂 G02F1_01
👤 西安邮电大学
📅 2021-12-14
本发明涉及滤波器技术领域,具体涉及一种基于拓扑绝缘体材料的可调滤波器,包括衬底、拓扑绝缘体层、波导、谐振腔,拓扑绝缘体层置于衬底上,波导和谐振腔置于拓扑绝缘体层上,波导为光纤,谐振腔为二氧化硅材料,谐振腔置于波导一侧,在靠近谐振腔处,波导裸露出纤芯,波导和谐振腔均部分地置于拓扑绝缘体层内。应用时,应用外光束照射谐振腔。本发明应用外光束照射谐振腔,改变谐振腔外侧拓扑绝缘体层的折射率,高效地实现了一束光对波导中所传播电磁波的调控,在波长可调滤波器应用领域具有良好的应用前景。
📄 2022101219078
📂 G02F1_01
👤 浙江树人学院(浙江树人大学)
📅 2022-02-09
本发明请求保护一种基于微环谐振器和光学非易失存储材料的光时域微分器,来解决目前基于微环谐振器的光时域微分器的易失性问题。包括一个直波导与一个环形波导,在所述环形波导上具有Sb2Se3材料层,通过调节直波导自耦合系数与环形波导损耗系数的大小确定微分阶数。相比于基于等离子色散效应和热光效应的微环微分器,硅与相变材料Sb2Se3相结合具有低功耗,响应速度快,制造成本低等优势,最重要的是相变材料Sb2Se3具有非易失性,避免了静态功耗的产生,且其对光吸收损耗小,有利于扩展。本发明有望应用于光子信号处理领域,促进暗孤子探测、光传感、光脉冲整型以及超高速编码等多个应用的发展。
📄 2022105403982
📂 G02F1_01
👤 重庆邮电大学
📅 2022-05-17
本发明公开了基于Octonacci光子晶体与石墨烯复合结构及传感器,将单层石墨烯嵌入到Octonacci光子晶体中相邻两电介质薄片的分界面上,形成复合结构,其中字母A和B分别表示两种折射率不同的均匀电介质薄片,字母G表示单层石墨烯;各光子晶体中的字母A、B分别表示两种折射率不同的均匀电介质薄片;光从左边斜入射,入射角用θ表示;符号Ii表示入射光,Ir表示反射光,Io表示透射光;入射光为横磁波;其中,入射光为横磁波,入射角为θ;反射光相对于几何光学预测的位置,存在一定的横向位移。本发明的特点和有益效果在于:利用准光子晶体于石墨烯复合,利用光学分形效应和反射系数相位剧烈的变化,实现大的GH位移,定能得到在多个中心波长附近的高灵敏度波长传感器。
📄 2022104548113
📂 G02F1_01
👤 合肥名龙电子科技有限公司
📅 2022-04-27