一种二维材料光/电性能测试系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112666126A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011558084.2

    申请日:2020-12-25

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N21/41 G01R27/08

    摘要: 本发明公开了一种二维材料光/电性能测试系统,可对热/电/光应力变化条件下二维材料的复折射率和电阻/电导率等参数进行综合测试。该系统由电参数检测模组、光参数检测模组、旋转载物台、温控模组、电极载玻片和数据处理模块组成。其中,电极载玻片的主体为透明绝缘介质,在透明绝缘介质上表面固定若干薄膜电极,形成若干固定的测试区域,测试区域包括二探针法电阻/电导率测试区域、四探针法电阻/电导率测试区域。电参数检测模组包括多路电流/电压源和电压/电流数据采集器;温控模组用于对电极载玻片进行加热/制冷控制;光参数检测模组包括光源模块、光路模块、光检测模块;电参数检测模组和光参数检测模组均连接数据处理模块。

    一种基于平面印制板工艺的三维慢波结构

    公开(公告)号:CN108831814A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810519083.3

    申请日:2018-05-25

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H01J23/24

    摘要: 本发明公开了一种基于平面印制板工艺的三维慢波结构,属于物理电子学技术领域。该结构包括上下平行相对的平面印制板Ⅰ和平面印制板Ⅱ,所述平面印制板Ⅰ印制有金属微带线Ⅰ,所述平面印制板Ⅱ印制有金属微带线Ⅱ,所述金属微带线Ⅰ和金属微带线Ⅱ通过连接件相互连接,在同一平面的投影构成曲折线慢波结构。本发明所示结构使得电磁场分布具有沿轴向的对称性,有效增强了耦合阻抗,降低了线路损耗,增大了工作带宽;其制作可利用现有平面印制技术进行加工,工艺简单。

    一种基于周期金属圆柱的微带曲折线慢波结构

    公开(公告)号:CN108648978B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN201810514566.4

    申请日:2018-05-25

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H01J23/24

    摘要: 本发明公开了一种基于周期金属圆柱的微带曲折线慢波结构,属于物理电子学技术领域。该结构包括金属背板(4)、介质衬底(3)、周期金属圆柱(2)和平面金属线(1),介质衬底(3)位于金属背板(4)和平面金属线(1)之间,周期金属圆柱(2)嵌于介质衬底(3)内,并分布在平面金属线(1)的周围;平面金属线(1)是由多段形状和尺寸相同的平面金属线段首尾相连形成的曲折结构;所述周期金属圆柱(2)的高度与介质衬底(3)的厚度或与介质衬底(3)和平面金属线(1)的厚度之和相同。本发明所示结构在保持良好传输性能的基础上,具有低相速、弱色散的优势,可以增加金属覆盖面积、改善介质电荷积累现象,提高输出功率。

    一种用于调制器的双曲折线差分电极结构

    公开(公告)号:CN112764243A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110115995.6

    申请日:2021-01-28

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G02F1/03

    摘要: 本发明公开了一种调制器用双曲折线差分电极结构,包括两条互相平行设置的信号线,两条信号线分别为第一曲折微带传输线和第二曲折微带传输线;第一曲折微带传输线和第二曲折微带传输线长度相等。使其在确保高速调制信号具有良好传输性能的条件下还可以降低微波信号的相速度,从而与光波相速进行匹配,此外差分信号的采用可以有效降低系统的驱动电压,保证信号的完整性,大大降低系统整体的功耗。

    一种基于周期金属圆柱的微带曲折线慢波结构

    公开(公告)号:CN108648978A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810514566.4

    申请日:2018-05-25

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H01J23/24

    摘要: 本发明公开了一种基于周期金属圆柱的微带曲折线慢波结构,属于物理电子学技术领域。该结构包括金属背板(4)、介质衬底(3)、周期金属圆柱(2)和平面金属线(1),介质衬底(3)位于金属背板(4)和平面金属线(1)之间,周期金属圆柱(2)嵌于介质衬底(3)内,并分布在平面金属线(1)的周围;平面金属线(1)是由多段形状和尺寸相同的平面金属线段首尾相连形成的曲折结构;所述周期金属圆柱(2)的高度与介质衬底(3)的厚度或与介质衬底(3)和平面金属线(1)的厚度之和相同。本发明所示结构在保持良好传输性能的基础上,具有低相速、弱色散的优势,可以增加金属覆盖面积、改善介质电荷积累现象,提高输出功率。

    一种材料载流子弛豫时间检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114002573B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202111268481.0

    申请日:2021-10-29

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01R31/26 G01R31/00

    摘要: 本发明公开一种材料载流子弛豫时间检测系统及方法,该系统可以检测材料的载流子的能量弛豫时间。该系统由光源、功分时延阵列模块、多路光检测模块及位置调节装置、数据处理模块组成。本发明还公开一种功分时延阵列模块结构,该模块由空心光子晶体光纤制备而成,包括光传输单元、功分单元、和时延阵列单元。相比现有的载流子弛豫时间检测方案,本系统可实现泵浦光斑内外的多点检测,由检测结果既可以得到带间弛豫时间,也可以提供有电场或无外加电场情况下的空间散射带内弛豫时间,同时提升了检测效率。

    一种空间行波管工作态电子注运动状态分析方法

    公开(公告)号:CN111781477B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202010505084.X

    申请日:2020-06-05

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01R31/25 G06F30/23

    摘要: 本发明公开了一种空间行波管工作态电子注运动状态分析方法,基于有限元法得到的电子的运动数据,提出电子注形态分析的扇形薄盘模型和电子注速度分析的扇环薄盘模型,得到电子注形态和速度沿空间行波管螺旋线慢波结构的变化。本发明解决了现有技术不能精确量化电子注的形态,也无法分析电子注的径向速度变化和截面速度分布的问题。

    一种材料载流子弛豫时间检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114002573A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111268481.0

    申请日:2021-10-29

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01R31/26 G01R31/00

    摘要: 本发明公开一种材料载流子弛豫时间检测系统及方法,该系统可以检测材料的载流子的能量弛豫时间。该系统由光源、功分时延阵列模块、多路光检测模块及位置调节装置、数据处理模块组成。本发明还公开一种功分时延阵列模块结构,该模块由空心光子晶体光纤制备而成,包括光传输单元、功分单元、和时延阵列单元。相比现有的载流子弛豫时间检测方案,本系统可实现泵浦光斑内外的多点检测,由检测结果既可以得到带间弛豫时间,也可以提供有电场或无外加电场情况下的空间散射带内弛豫时间,同时提升了检测效率。

    一种基于高纵横比波导的二维材料电光调制器

    公开(公告)号:CN113093408A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110382361.7

    申请日:2021-04-09

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G02F1/025

    摘要: 本发明公开发明了基于高纵横比波导的二维材料电光调制器。自下而上依次包括衬底层、硅光波导、电介质填充层、第一二维材料层、第二二维材料层,还包括第一金属层、第二金属层。第一金属层与第二金属层分别沉积在第一二维材料层上方靠右侧和第二二维材料层上方靠左侧。第一二维材料层与第二二维材料层仅在硅光波导上方重叠,以增强二维材料与光的相互作用,用来提高调制效率和速率。硅光波导使用波导宽度远超厚度的高纵横比几何结构,通过遏制侧壁色散使平面波导损耗最小化,并在对二维材料的耦合效果以及相位调制幅度等方面较传统二维材料调制器有极大提高。

    一种用于输能窗的超材料结构
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113066710A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110311786.9

    申请日:2021-03-24

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H01J23/36 H01Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种加载了超材料的输能窗,第一种为用于盒型窗的工形结构,包括12个工字形金属结构以及包围他们的矩形金属结构和蓝宝石介质板,使加载了该结构的超材料输能窗可以获得比普通输能窗更宽的带宽。第二种为用于厚窗输能窗的V字形结构,包括周期排列的V字形结构和蓝宝石介质板,使加载了该结构的厚窗输能窗可以获得更好的传输性能。第三种结构为用于矩形波导窗中的打孔结构,包括两个打孔蓝宝石介质板以及一个作为窗片的蓝宝石介质板,使矩形窗获得更宽的带宽。