二维材料异质结结构及其制备方法和应用、光电器件

    公开(公告)号:CN112420861B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202011298767.9

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种二维材料异质结结构及其制备方法和应用、光电器件,涉及半导体技术领域,二维材料异质结结构包括:生长于衬底的单原子层或多原子层X‑Y烯异质结薄膜,每层所述X‑Y烯异质结薄膜中X和Y相拼接形成共价键异质结结构;其中,X和Y独立地选自VA族元素且不相同。本发明的二维材料异质结结构在二维材料内部形成稳定的共价键异质结结构,解决了传统二维材料无法形成真正单原子层的二维异质结,并且所形成的异质结是由范德瓦尔斯力所维系的,材料的稳定性不佳的问题。同时,层内异质结的构成也使得器件制备更加灵活,可以构建层内‑层间异质结复合结构,使得器件性质控制更加多样化。

    一种半导体光放大器
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106785915B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201611100374.6

    申请日:2016-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种半导体光放大器,特别涉及一种具有抛物线形曲面波导结构的GaAs基半导体光放大器。该半导体光放大器材料为GaAs基材料体系,在N型GaAs衬底上依次外延N型AlxGa1‑xAs缓冲层、N型AlGaAsSb下限制层、N型N‑AlxGa1‑xAs下波导层、InxGa1‑xAs量子阱有源区、P型AlxGa1‑xAs上波导层、P型AlGaAsSb上限制层。本发明公开的这种半导体光放大器上波导层为具有抛物线形曲面结构,该结构可使抛物线形曲面尖端具有更高的光子密度,提高半导体光放大器的模式体积,使其具有更高的增益,同时该抛物线形曲面波导结构有利于压缩半导体光放大器的发散角,实现高功率输出,提高光纤耦合效率。本发明公开的这种半导体光放大器上波导层的抛物线形曲面结构通过电子束曝光或紫外光刻,然后采用干法与湿法相结合的刻蚀工艺制备得到。

    一种全固态355nm激光器
    47.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103545706B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201310389409.2

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 本发明提供的一种全固态355nm激光器包括反射镜A(1)、泵浦源(2)、Nd:YAG晶体(3)、调制器(4)、偏振分光镜(5)、非线性光学晶体A(6)、输出镜A(7)、输出镜B(8)、45度反射镜A(9)、45度反射镜B(10)、二向色镜(11)、聚焦光学系统(12)、紫外分光镜(13)、非线性光学晶体B(14)、反射镜B(15)和紫外激光输出镜(16);利用偏振分光镜(5)将Nd:YAG晶体(3)发射的1064nm波长光分解成两个偏振方向相互垂直的o光和e光,并各自形成激光器的谐振腔,其中的1064nm波长e光倍频获得532nm绿光,该532nm绿光与1064nm波长o光通过非线性光学变换来产生355nm激光。与现有技术相比,本发明的优点在于:该激光器解决了Nd:YAG晶体三倍频时偏振失配问题,具有高的三倍频转换效率。

    一种液体毛细键合装置

    公开(公告)号:CN105390423B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510756730.9

    申请日:2015-11-10

    Abstract: 本发明提供了一种液体毛细键合装置,包括载物台(1)、一维滑轨(2)、滑块(3)、联接块(4)、高压气体喷枪(5)、电磁阀门(6)、气体容器(7)、图像采集单元(8)、成像光学系统(9)和上位机(10)。该装置采用图像采集与处理系统实时判断键合完成状况来替代操作人员目测主观判断的方式,有效提高了判断的准确性;在键合工艺完成后自动关闭高压喷枪喷射气体,节约了惰性气体资源,且在整个键合工艺过程中无需操作人员值守。

    一种阳光超消色差收集光学系统

    公开(公告)号:CN104360468B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201410718239.2

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种阳光超消色差收集光学系统,包括第一镜片(1)、第二镜片(2)、第三镜片(3)和第四镜片(4),第一镜片(1)与第二镜片(2)胶合在一起,第三镜片(3)和第四镜片(4)胶合在一起,第一镜片(1)、第二镜片(2)、第三镜片(3)和第四镜片(4)依次设置在同一水平光轴上。该光学系统由四片球面透镜组成,实现400nm‑850nm波段超消色差。该系统用于太阳光采集系统中,可以提高采集效率。

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