一种体全息光栅的一步曝光装置及方法

    公开(公告)号:CN104076620A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410326863.8

    申请日:2014-07-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种体全息光栅的一步曝光装置及方法。该装置的光路为:镭射发射器(1)所发射的一束镭射光由分光器(2)分为三束或多束分光路,并分别通过各分光路的一个或多个反射镜(4)同时对体全息感光物质(5)进行曝光。所述镭射发射器(1)发射波长为λ的镭射光经过所述的多个分光器(2)分为的多束光束形成多束分光路,分别被多个反射镜(4)反射,通过对所述多个反射镜(4)反射角度的调制实现多路光束方向调制,以设定的多个方向同时射入所述体全息感光物质(5)从而使体全息感光物质(5)曝光,在其中形成立体光栅。只需一次曝光过程,所形成体全息光栅可以实现对入射光的波长和衍射角度的特定选择性。

    一种带电场补偿的冷阴极三极管

    公开(公告)号:CN103632903A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310078874.4

    申请日:2013-03-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种带电场补偿的冷阴极三极管,包括阴极、阳极和栅极,所述阴极包括阴极基板和制作在阴极基板表面上的场发射冷阴极,所述栅极设置在阴极和阳极之间,在栅极上设置有与场发射冷阴极对应的栅孔;所述阴极基板表面为相对栅极具有凸出弧度的结构。本发明提供的一种带电场补偿的冷阴极三极管,与传统场发射冷阴极三极管技术相比,不仅具有发射均匀性好、阴极与栅极间电容小等优点,还可以避免传统场发射阴极因边缘场过于集中带来的打火、阴极损伤等。

    一种大电流场致发射阴极结构

    公开(公告)号:CN102097264B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110023923.5

    申请日:2011-01-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种大电流场致发射阴极结构。在该结构中,阴极发射面积被分为若干小的点阵,每个小的阴极发射点之间电学绝缘。由于每个阴极发射点的面积较小,可以获得很好的发射均匀性。本发明通过测量每一个阴极发射点的场致发射特性,可以确定场发射阴极点阵的发射电流不均匀性。根据该不均匀性,在每个阴极发射点下匹配相应的限流电阻,并通过与发射点对应的限流电阻,提高整个阴极发射点阵的发射电流均匀性,从而获得大的发射电流。

    一种量子点敏化太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN102522219A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110420148.7

    申请日:2011-12-15

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明涉及一种量子点敏化太阳能电池及其制备方法,量子点敏化太阳能电池包括导电基板、纳米半导体材料、电解液和对电极,其中:还包括石墨烯和量子点颗粒,石墨烯与纳米半导体材料按比例掺杂,得到石墨烯掺杂的纳米半导体晶膜,石墨烯质量占纳米半导体材料质量的0.01%~10%,量子点颗粒采用电泳法吸附于纳米半导体晶膜上,电压在10-60V范围内;电压时间1-10分钟;使用的溶剂甲苯和乙腈比例范围为10:1~1:10;量子点的摩尔浓度为0.01~1M。本发明采用低压的电泳法不仅可以得到较平整的光阳极膜,同时可以控制量子点在复合膜上吸附的厚度,同时光电流值也得到提升,使得电池总光电转换效率提高。

    一种聚焦型冷阴极X射线管
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102427015A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110385165.1

    申请日:2011-11-29

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张晓兵 雷威

    Abstract: 本发明公开了一种聚焦型冷阴极X射线管,包括场发射冷阴极、由闭合的灯丝构成的灯丝栅极、阳极、X射线管管壳和射线出射窗口;场发射冷阴极和阳极分别设置在X射线管管壳内部的两端,并分别通过阴极引出电极和阳极引出电极引出到X射线管管壳的外部;灯丝栅极设置在场发射冷阴极和阳极之间,其两侧面分别通过两个引出电极引出到X射线管管壳的外部;阳极具有一个用于电子轰击产生X射线的斜坡面,射线出射窗口设置在X射线管管壳的侧面上正对着斜坡面处。与普通的场发射冷阴极X射线管相比,本发明可以有效对阳极进行电子轰击除气,提高X射线管内真空度,同时可对电子束进行聚焦,提升X射线管的性能和寿命。

    一种聚合物透镜阵列
    56.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101672936B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910035827.5

    申请日:2009-09-23

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 夏军 杨海宁 雷威

    Abstract: 一种聚合物透镜阵列,由透明基板(1),隔断(2),第一疏水层(3)和聚合物(4)组成,透明基板(1)上制备隔断(2),隔断(2)上制备第一疏水层(3),隔断(2)包括有网孔,网孔内填充聚合物(4)。第一疏水层(3)将聚合物(4)分割在每个网孔内,聚合物与空气的接触面为曲面,形成透镜单元。本发明的微透镜阵列由透明聚合物构成,无需曲面加工工艺,加工时间短,成本低,误差小。

    一种冷阴极聚焦型X射线管
    57.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101494150B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910024950.7

    申请日:2009-02-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种冷阴极聚焦型X射线管。其中包括冷阴极电子源(14)、聚焦电极(7)、真空密封壳体(9)、射线出射窗口(10)以及高电压阳极靶(11)等,其特征还包括附在冷阴极电子源(14)上的氧化锌发射层(5)。本发明中电子源是以平面栅极结构为基础、通过丝网印刷方式制备于玻璃基底(6)表面;高电压阳极靶(11)固定于电子源的正上方;电极放置于陶瓷真空壳体之中,通过电极引线与外部电源相连。陶瓷壳体采用分段封接的方式;冷阴极电子源(14)上方放置金属聚焦电极(7),聚焦电极之间同样使用陶瓷进行绝缘与封装。通过聚焦电极可以大幅度压缩轰击到阳极靶表面的电子束,实现高分辨率X射线的发射。

    一种用于三轴光纤陀螺的集成光学芯片

    公开(公告)号:CN102175239A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110054661.9

    申请日:2011-03-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明所提出的三轴光纤陀螺的集成光学芯片集成了输入光波导、第一方向耦合器、第二方向耦合器、第三方向耦合器、马赫-曾德尔结构的光波导衰减器、输出光波导、第一Y分支耦合器、第二Y分支耦合器、第三Y分支耦合器和设计制作的金属电极。芯片由低损耗的有机聚合物光波导材料和有机聚合物电光材料制备。和传统的分立器件光学系统相比,该芯片将多个关键功能波导器件集成在统一芯片上,通过该多功能芯片即可实现光束的调制、衰减、分束和合波功能等,具有一致性好、稳定性高、功率低、体积小和质量轻等众多优点。可应用于开发三轴光纤陀螺。

    一种微流控制结构
    59.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101497017B

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN200910028696.8

    申请日:2009-01-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种微流控制结构,在该结构的导电衬底(1)上设有介质层(2),在介质层(2)上设有疏液层(3),在疏液层(3)上的两侧设有两侧障壁(4),在两侧障壁(4)上设有顶端障壁(5);由疏液层(3)、两侧障壁(4)、顶端障壁(5)之间的空间构成流动腔体(7),微流体(6)位于流动腔体(7)中。介质层(2)的厚度沿着微流体(6)的流动方向逐渐递减。从而实现了微流体流向润湿性更强的一端。利用这种微流控制结构可以实现电压对微流体的控制,从事实现电可控的微渠或微泵功能。它具有很强的技术应用前景。

    一种二维和三维图像转换控制面板

    公开(公告)号:CN101226273B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200810018937.6

    申请日:2008-02-01

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 夏军 雷威

    Abstract: 一种二维和三维图像转换控制面板涉及一种可以同时实现二维和三维图像显示方式的转换控制面板。在第一透明基板(19)上制作薄膜晶体管(11)阵列和驱动电极(18),在第二透明基板(13)的下表面设有第一疏水层(14),在第一疏水层(14)与驱动电极(18)之间为网状孔(15),在网状孔(15)内为第二疏水层(16),在第二疏水层(16)内为第一液体(22)和第二液体(17)形成的液体透镜单元,每个液体透镜单元至少对应一个薄膜晶体管(11)。通过行扫描电极(S1~SN)和列数据电极(D1~DM)的共同寻址,可以实现二维图像显示方式、二维和三维图像同时显示方式、三维图像立体感提高方式。

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