一种产生GHz双折射效应的方法及GHz光弹调制器

    公开(公告)号:CN115718380A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211488262.8

    申请日:2022-11-25

    发明人: 盛志高 孙韬

    IPC分类号: G02F1/01 G02F1/11

    摘要: 本发明公开了一种产生GHz双折射效应的方法及GHz光弹调制器,所述方法包括:通过飞秒、皮秒级超短电磁脉冲激发换能器层产生瞬态的热脉冲并升温,通过热膨胀产生皮秒量级的超短应力脉冲;应力脉冲在光弹晶体内部以声速传播,应力脉冲到达位置处会引起晶格畸变,导致该位置处折射率以及折射率椭球的变化,从而产生了一个具有双折射效应的移动界面;此时,一束偏振光在该界面处发生伴随双折射效应的受激布里渊散射,导致反射光的偏振态发生改变,由于反射界面以声速在光弹晶体内部移动,从而实现反射光偏振态的动态调制;本发明的优点在于:实现双折射效应GHz高频调制。

    一种封闭型非对称性电容器等离子加速推进模块

    公开(公告)号:CN115288965A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211078479.1

    申请日:2022-09-05

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明提供一种封闭型非对称性电容器等离子加速推进模块,涉及等离子推进器技术领域,包括阵面外壳和高压电源,所述阵面外壳的一侧设置有绝缘耐压外壳,所述阵面外壳的末端设置有导流连接软管,实际使用时,通过设置阵面外壳和高压电源,可实现多模块串联,提高最终输出端的离子喷射速度,装备这样的离子推进器模块的航空航天飞行器,可永久在轨航行而不用担心推进剂的耗尽,同时,其推力的提升和改进,让其动力强劲,高压电极均布置在发动机内部,增加了工作安全性,使别费尔德-布朗效应具备了实际的工程应用价值,可作为飞船调姿、变轨、提升轨道等免携带工质全电推发动机之用。

    一种实现电极化整流效应的方法

    公开(公告)号:CN110379860A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910629327.8

    申请日:2019-07-12

    IPC分类号: H01L29/861 H01L21/34

    摘要: 本发明公开了一种实现电极化整流效应的方法,将金属层与介电氧化物层接触,形成异质界面;由于两种材料的能带结构差异,在界面处形成具有一定厚度、包含内建电场的介电耗散层;介电氧化物层中具有局域的、能形成电极化的正负电荷对;本发明在正电场下的电压-电极化关系与负电场下电压-电极化关系完全不对称;在某一电场方向下,器件两侧的电极化随电场增加而增加;而在另一电场方向下,器件两侧的电极化基本不随电场变化,直至电场超出阈值。本发明实现了一种基于局域电子的、具有非对称极化的极化整流效应。

    一种GHz光弹调制器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115718380B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202211488262.8

    申请日:2022-11-25

    发明人: 盛志高 孙韬

    IPC分类号: G02F1/01 G02F1/11

    摘要: 本发明公开了一种产生GHz双折射效应的方法及GHz光弹调制器,所述方法包括:通过飞秒、皮秒级超短电磁脉冲激发换能器层产生瞬态的热脉冲并升温,通过热膨胀产生皮秒量级的超短应力脉冲;应力脉冲在光弹晶体内部以声速传播,应力脉冲到达位置处会引起晶格畸变,导致该位置处折射率以及折射率椭球的变化,从而产生了一个具有双折射效应的移动界面;此时,一束偏振光在该界面处发生伴随双折射效应的受激布里渊散射,导致反射光的偏振态发生改变,由于反射界面以声速在光弹晶体内部移动,从而实现反射光偏振态的动态调制;本发明的优点在于:实现双折射效应GHz高频调制。

    一种实现电极化整流效应的方法

    公开(公告)号:CN110379860B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201910629327.8

    申请日:2019-07-12

    IPC分类号: H01L29/861 H01L21/34

    摘要: 本发明公开了一种实现电极化整流效应的方法,将金属层与介电氧化物层接触,形成异质界面;由于两种材料的能带结构差异,在界面处形成具有一定厚度、包含内建电场的介电耗散层;介电氧化物层中具有局域的、能形成电极化的正负电荷对;本发明在正电场下的电压‑电极化关系与负电场下电压‑电极化关系完全不对称;在某一电场方向下,器件两侧的电极化随电场增加而增加;而在另一电场方向下,器件两侧的电极化基本不随电场变化,直至电场超出阈值。本发明实现了一种基于局域电子的、具有非对称极化的极化整流效应。

    一种抗压聚芳炔纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN109762085B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201811587199.7

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: C08F38/00

    摘要: 本发明公开了一种抗压聚芳炔纳米片及其制备方法,利用炔基的热偶联反应实现多取代芳炔分子的聚合得到抗压聚芳炔纳米片。所得聚芳炔纳米片具有典型二维材料的片层结构。该聚芳炔纳米片具有优异的抗压性能,在最高2000Mpa的外加压力下仍然不发生塑性形变,是一种具有应用价值的新型有机抗压、吸能材料。该方法操作简便,无须传统液相聚合反应所需的溶剂、引发剂、无水无氧等繁琐反应条件与操作流程。这对于降低反应制备成本有巨大的经济与环境效益价值,符合当前节约能源和保护环境的发展主题。

    一种高频高压电磁微波反重力推进系统

    公开(公告)号:CN107476945A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710863304.4

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: F03H1/00

    CPC分类号: F03H1/0081

    摘要: 本发明公开了一种高频高压电磁微波反重力推进系统,包括有电源、射频控制器、散热风扇、推进器、高压输出终端和高压控制器,所述的电源分别与射频控制器、散热风扇和高压控制器连接,所述的射频控制器通过导线与推进器连接,高压控制器通过导线与高压输出终端连接,控制高压输出终端输出的电压大小、电流强度和输出功率,高压输出终端通过高压导线与推进器连接,将高压输出终端输出的高压电能传输给推进器。本发明建立了以不依靠任何化学燃料为基础的反重力推进方式,这种推进方式产生的等离子体能够吸收雷达波,产生了针对雷达隐身的附加功效。使得安装有这种推进方式的飞行器具有躲避雷达探测的效能。

    强磁场辅助脉冲激光沉积系统

    公开(公告)号:CN103774097B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201410033519.X

    申请日:2014-01-23

    IPC分类号: C23C14/28 C23C14/35 C23C14/58

    CPC分类号: C23C14/28 C23C14/5806

    摘要: 本发明公开了一种强磁场辅助脉冲激光沉积系统,包括脉冲激光器、脉冲激光沉积柱状真空室,脉冲激光沉积柱状真空室包括带水冷却的双层夹套柱状腔,双层夹套柱状腔置入超导磁体的镗孔内;双层夹套柱状腔的一侧法兰盘装有基片加热台或激光加热台及其转动机构,双层夹套柱状腔的另一侧法兰盘装有靶组件及其移动/转动机构,基片加热台或者激光加热台和靶组件处于超导磁体的强磁场中部;脉冲激光沉积柱状真空室整体设于滑动导轨上,一侧法兰盘上还安装有密闭的激光导入腔和真空密封的视频装置导入腔。本发明制造成本低、结构合理、装配与操作简便、工作稳定可靠,可用于强磁场下的脉冲激光沉积薄膜原位生长和后退火热处理,实现对材料微结构和物性的调控作用。

    一种多路运算输出一体集成型光电探测器

    公开(公告)号:CN114578885B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202210227950.2

    申请日:2022-03-08

    IPC分类号: G05F1/56 H03F3/45

    摘要: 本发明公开了一种多路运算输出一体集成型光电探测器,所述光电探测器包括一体成型的光电二极管PD1、光电二极管PD2、第一信号直接处理电路、第二信号直接处理电路、第一信号运算处理电路及第二信号运算处理电路,光电二极管PD1分别与第一信号直接处理电路的输入端、第一信号运算处理电路的一个输入端及第二信号运算处理电路的一个输入端连接,光电二极管PD2分别与第二信号直接处理电路的输入端、第一信号运算处理电路的另一个输入端及第二信号运算处理电路的另一个输入端连接;本发明的优点在于:实现多路输出且一体成型。

    一种取向多层导热吸波体及其制备方法

    公开(公告)号:CN116470299A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310319001.1

    申请日:2023-03-28

    IPC分类号: H01Q17/00 H05K9/00 H05K7/20

    摘要: 本发明公开了一种取向多层导热吸波体及制备方法,制备方法包括:将导热剂、粘结剂、溶剂、固化剂混匀得混合物,将混合物在磁场方向垂直于水平面的磁场下静置使导热剂沿磁场方向排列,加热固化形成磁控导热层;将粘结剂、吸波剂、溶剂、固化剂混匀得到混合物,倾倒在磁控导热层上,在磁场方向平行于水平面的旋转磁场下静置使吸波剂沿磁场方向排列,加热固化形成磁控导热吸波层;将粘结剂、吸波剂、溶剂、固化剂混匀得到混合物,倾倒在磁控导热吸波层上,再在磁场方向垂直于磁控导热吸波层的磁场下静置使吸波剂沿磁场方向排列,加热固化形成磁控匹配层。本发明提出的取向多层导热吸波体的制备方法过程简单可控,得到的吸波体导热性和吸波性能优异。