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公开(公告)号:CN118920260A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411003583.3
申请日:2024-07-25
Applicant: 扬州大学
IPC: H01S5/02251 , G02B27/10 , G02B27/09 , G02B5/04 , H01S5/02253 , H01S5/02255 , H01S5/40 , H01S5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于组合阶梯棱镜复用实现多波长合束的光纤耦合系统,包括波长不同的多组激光光源、准直透镜、阶梯棱镜组、切割平移重排棱镜组、扩束镜和聚焦耦合透镜,每组激光光源包括两组波长相同且分别位于阶梯棱镜组两侧的激光堆栈;所述阶梯棱镜组上设有多个阶梯面且阶梯棱镜组上镀有波长合束膜,两侧光束进入阶梯棱镜组后,通过对应坡面进行全反射以实现空间合束来消除发光暗区,并同时通过波长合束膜实现多组波长不同的光束组合输出,在不降低光束质量的可大幅度提高输出功率。
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公开(公告)号:CN119575685A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411624657.5
申请日:2024-11-14
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于阶梯棱镜的波长复用高效光纤耦合系统,包括多组激光光源、若干阶梯棱镜、准直透镜、偏振合束棱镜、扩束镜,聚焦镜,激光光源进入阶梯棱镜实现波长合束后,再经过偏振合束棱镜实现偏振合束,最后依次经过扩束镜,聚焦镜。本发明通过阶梯棱镜的波长合束面的多次反复使用来有效改变光束路径,从而实现了高效的光束暗区压缩和波长合束,进而提升快轴方向的光束质量,再结合偏振合束来提高输出功率;最后采用扩束柱面镜以匀化快轴与慢轴方向上的光斑尺寸。整个系统采用单个棱镜来压缩光宽和实现波长合束,减少了棱镜的使用数量,从而有效地降低了损耗,实现了紧凑且高效的光纤耦合。
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公开(公告)号:CN118759742A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410891852.8
申请日:2024-07-04
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于正弦型垂直PN结的电光移相器,所述移相器包括从下至上分布的衬底层、绝缘层和上包层,所述上包层内设有波导,所述波导包括P掺杂区和N掺杂区,所述P掺杂区和N掺杂区的接触界面为正弦型曲面,所述正弦型曲面的纵坐标对应上包层的厚度方向,正弦型曲面的横坐标对应上包层的长度方向。本发明采用接触界面为正弦型的PN结,使光通过时形成传播方向上正弦型的耗尽区,比传统的直线型PN结耗尽区的面积更大,即结电容变大,从而使得波导光学模式与耗尽区的重叠积分增大,最终提高电光移相器的调制效率。
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公开(公告)号:CN118943881A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411010844.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种高功率半导体激光巴条封装结构;属于半导体激光器封装领域,包括斜踢面阶梯型基础热沉、小通道结构、斜踢面阶梯型绝缘次热沉、正电极条、负电极条、半导体激光巴条及封装单元;本发明公开了一种高功率半导体激光巴条封装结构,该封装结构在保证激光器在输出高质量光束的同时,通过对封装单元进行错位阶梯排布,以改善巴条与巴条之间的热串扰问题,另外还增加了巴条的散热空间,进而有效降低了激光器芯片工作时的结温。本发明所提出的封装结构能有效提升芯片的散热效率,进而抑制由结温升高所引起的激光器波长红移、功率下降、阈值电流变大等问题。
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公开(公告)号:CN118890858A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410963590.1
申请日:2024-07-18
Applicant: 扬州大学
IPC: H05K7/20 , H01L23/367 , H01L23/473 , B81B7/00 , B81C1/00 , F25D1/02
Abstract: 本发明公开了一种扩‑缩型微通道散热器,属于电子器件散热技术领域。该散热器包括:顶部盖板、内部流道、底部基板以及冷却液。所述顶部盖板的一端设置有冷却液入口,另一端设置有冷却液出口;所述内部流道中设置有若干个四角星形凸起结构;该凸起结构俯视图轮廓是由四条圆弧组成。在横向和纵向方向上,相邻两行/列所述四角星形凸起结构交错阵列排布,形成了若干个扩‑缩型微通道和汇流‑分流区。本发明一方面,通过若干个扩‑缩型微通道和四角星形凸起结构中圆弧的分流设计减小了压降损失,进一步提高了结构的稳定性。另一方面,若干个扩‑缩型微通道和汇流‑分流区的布置提高了冷热流体的混合能力和混合范围,从而提升了温度均匀性和换热效率。
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