一种基于GaN的多栅极平面耿氏二极管

    公开(公告)号:CN117693288A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311541352.3

    申请日:2023-11-17

    IPC分类号: H10N80/10

    摘要: 本发明涉及一种基于GaN的多栅极平面耿氏二极管,包括外延层结构、阴极、阳极、绝缘层和至少一个栅极,外延层结构中形成有二维电子气;阴极位于外延层结构的一侧,且侧面与二维电子气接触;阳极位于外延层结构的另一侧,且侧面与二维电子气接触;绝缘层覆盖外延层结构、阴极和阳极;至少一个栅极位于绝缘层中,且间隔分布在阴极和阳极之间,且栅极与外延层结构之间的距离沿阴极至阳极方向逐渐增大;至少一个栅极的材料的功函数大于外延层结构中顶层材料的功函数;至少一个栅极用于施加偏置电压以控制平面耿氏二极管中电子畴的形成。该二极管通过改变栅极的功函数、栅极个数、栅极下的绝缘厚度以及栅极上偏置电压,从而达到操纵多电子畴的效果。

    一种铁电液晶几何相位器件及其制备系统和制备方法

    公开(公告)号:CN113138505A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110202938.1

    申请日:2021-02-23

    IPC分类号: G02F1/141

    摘要: 本发明公开了一种铁电液晶几何相位器件及其制备系统和制备方法,铁电液晶几何相位器件包括两块相对设置的玻璃基板、位于所述玻璃基板相对面上的光控取向层、以及位于所述玻璃基板之间的铁电液晶层;所述铁电液晶层由具有螺旋结构的铁电液晶分子组成,铁电液晶分子螺旋轴指向方向结构为几何相位器件结构,相对两玻璃基板间距为5μm;所述光控取向层的分子取向由基于空间光调制器的铁电液晶光控取向系统决定,其方向与铁电液晶螺旋轴方向相同,与偏振光偏振方向垂直。本发明具有极高的相应速率且驱动电压需求小。

    一种结构缺陷为“D”形空气孔的平板光子晶体微腔

    公开(公告)号:CN111061008A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911300665.3

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: G02B6/122

    摘要: 本发明涉及一种结构缺陷为“D”形空气孔的平板光子晶体微腔,其特征在于:包括光学电介质平板、圆形空气孔和两个“D”形空气孔;光学电介质平板上具有由多个圆形空气孔构成的三角晶格阵列;两个“D”形空气孔位于三角晶格阵列的中心,用于破坏平板光子晶体的周期性以形成结构缺陷,从而构成平板光子晶体微腔;两个“D”形空气孔是在圆形空气孔基础上将部分区域的空气孔填充为光学电介质平板形成的。本发明的有益效果有:仅需对平板光子晶体中心的两个圆形空气孔部分填充形成“D”形结构,进而构成平板光子晶体微腔,使得结构设计简单、结构紧凑、易于集成,且共振模式主要分布在两个“D”形空气孔之间,保证共振模式具有高品质因子和小模式体积。

    基于单个光波导的广播式多用户高速光通信方法及通信系统

    公开(公告)号:CN118487664A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410700104.7

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明涉及光通信系统及方法,具体涉及基于单个光波导的广播式多用户高速光通信方法及通信系统,为解决现有全光网络中存在伴随生成闲频光,降低探测器接收信号的功率,提升探测难度的不足之处,本发明的通信方法将发射的各路光信号合路并进行频率转换,将频率转换后的光信号分为两路,其中一路输出至接收用户,另一路再次进行频率转换,再将其输出至多个接收用户,通过多次频率转换产生倍频光信号、多路和频光信号和差频光信号,在使用较少的激光器的情况下,将光信号广播至多用户。通信系统主要包括信号发射单元、频率转换单元以及光信号探测单元,通过频率转换单元实现多次频率转换。

    一种双栅结构的二维半导体光电探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111739964B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202010605849.7

    申请日:2020-06-29

    摘要: 本发明公开一种双栅结构的二维半导体光电探测器及其制备方法。所述的探测器结构自下而上包括:衬底电极层、衬底介电层、透明二维介电层、二维半导体层、透明二维介电层、透明二维导体层;所述二维介电层上设置有第一金属电极层和第二金属电极层,其中第一金属电极层分布在所述二维半导体层的两侧作为源极和漏极,第二金属电极层与透明二维导体层接触;所述透明二维介电层和透明二维导体层覆盖住二维半导体层;所述的衬底电极层为P型硅衬底;当衬底电极层和所述的第二金属电极层极性相反时,所述二维半导体层将在垂直方向形成一个均匀的PN结。本发明提供的探测器制备简单,具有低暗电流、大光电流、高探测度和线性光响应的特点。

    一种基于一次性曝光的液晶薄膜消偏器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113504598A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110803905.2

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: G02B5/30

    摘要: 本发明公开了一种基于一次性曝光的液晶薄膜消偏器及其制备方法,包括玻璃基板、位于所述玻璃基板相对面上的光控取向层以及位于所述玻璃基板及光控取向层上的液晶层,所述液晶薄膜的液晶分子指向由所述基板面上的光控取向层控制,所述光控取向层具有多组相同或不同随机取向图案组成,同一微区图形内分子指向矢相同;本发明的系统配置简单,且同时可制备液晶取向任意均匀随机分布的液晶消偏器,通过一次性曝光快速制备任意液晶光学器件,无需对液晶进行多次分割操作并对其多次曝光,因而避免了精度要求过高的问题,液晶薄膜消偏器可消偏区域面积较大,偏振精度更好,可对单色光源有效消偏且在小光斑孔径下仍然有良好的消偏效果。

    一种结构缺陷为“D”形空气孔的平板光子晶体微腔

    公开(公告)号:CN111061008B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201911300665.3

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: G02B6/122

    摘要: 本发明涉及一种结构缺陷为“D”形空气孔的平板光子晶体微腔,其特征在于:包括光学电介质平板、圆形空气孔和两个“D”形空气孔;光学电介质平板上具有由多个圆形空气孔构成的三角晶格阵列;两个“D”形空气孔位于三角晶格阵列的中心,用于破坏平板光子晶体的周期性以形成结构缺陷,从而构成平板光子晶体微腔;两个“D”形空气孔是在圆形空气孔基础上将部分区域的空气孔填充为光学电介质平板形成的。本发明的有益效果有:仅需对平板光子晶体中心的两个圆形空气孔部分填充形成“D”形结构,进而构成平板光子晶体微腔,使得结构设计简单、结构紧凑、易于集成,且共振模式主要分布在两个“D”形空气孔之间,保证共振模式具有高品质因子和小模式体积。

    一种分光棱镜及探测涡旋光束拓扑荷的方法和装置

    公开(公告)号:CN104280141B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410558194.7

    申请日:2014-10-20

    IPC分类号: G01J11/00 G02B27/10

    摘要: 本发明涉及一种分光棱镜及探测涡旋光束拓扑荷的方法和装置,利用分光棱镜将涡旋光束分割为两束光,并使之进行干涉来测量涡旋光束的拓扑荷。将一块立方体棱镜平行于一对棱边对角切开,切面研磨抛光后,将其中一面镀金属膜,然后将两块棱镜再次胶合成立方体。本发明的有益效果是:1.针对目前有关测量涡旋光束拓扑荷方法中所存在的不足,提出了一种基于分光棱镜自干涉技术测量涡旋拓扑荷的方法。2.本发明所提出的单分光棱镜测量涡旋拓扑荷的光路紧凑实用、测量方法简单快速、实验结果稳定。

    一种石墨烯辅助的光驱动全光纤相移器

    公开(公告)号:CN105044928A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510218218.9

    申请日:2015-04-22

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 本发明涉及一种石墨烯辅助的光驱动全光纤相移器,包括石墨烯薄膜和具有泄漏模场的光纤器件,其特征在于石墨烯薄膜裹覆于具有泄漏模场的光纤器件的光场泄漏区域。具有不同波长的驱动光和信号光通过波分复用器合束进入所述全光纤相移器;所述驱动光的部分光场泄漏于光纤器件外裹覆的石墨烯薄膜上;所述石墨烯薄膜吸收泄漏光场,并通过光热效应产生欧姆热能;石墨烯薄膜上的欧姆热能通过热传导使光纤器件温度升高;光纤器件由于热光效应发生折射率变化;光纤器件的折射率变化使光纤器件中传输的所述信号光产生相位移动。本发明有益于形成一种制备简单、成本低、易操作、低能耗且结构紧凑的光驱动全光纤相移器,有望用于光纤通信、信号处理等领域。

    一种利用多缺陷光子晶体微腔产生矢量光束的装置

    公开(公告)号:CN103869386A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410069030.8

    申请日:2014-02-27

    IPC分类号: G02B1/02 G02B6/00

    摘要: 本发明涉及一种利用多缺陷光子晶体微腔产生矢量光束的装置,采用二维平板光子晶体结构,由形成于平板上的空气孔构成,该结构的多缺陷微腔是通过去掉若干个空气孔实现的,所形成的缺陷腔围绕微腔中心成对称分布,且相邻缺陷腔之间相隔一排空气孔。有益效果:通过使二维平板光子晶体中对称地缺失空气孔而引入多缺陷微腔,在平板光子晶体平面内产生共振模,在缺陷与周围空气孔交界处由于模式不匹配而导致共振光场散射。可用于许多新型光电器件的设计开发。