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公开(公告)号:CN102383189A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110340806.1
申请日:2011-11-02
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及铌锌酸铅-钛酸铅单晶的制备方法,以PbO、ZnO、Nb2O5和TiO2为原料,按照化学组成(1-x)Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3PZN-PT配比原料,x为PT在固溶体系中的摩尔分数,x为0-1;先将原料ZnO,Nb2O5,TiO2按照化学计量比混料球磨烧结得到铌铁矿结构的ZnNb2O6和少量金红石结构的锌铌钛氧化物,然后再混合PbO烧结得到钙钛矿结构的PZN-PT陶瓷粉,最后将PZN-PT陶瓷粉与助熔剂混合用作晶体生长。籽晶按 、 晶向加工。生长单晶时,先将温度升至饱和生长温度,再以0.5~2℃/h的速率降温生长。生长时单晶的提拉速度0.1~0.5mm/h,旋转速度为10~25rpm。当温度降至900~1030℃时将晶体拉离熔融液,而后以50~100℃/h的降温速率降至室温获得晶体。生长出的单晶尺寸大,均匀性好,晶体形貌显著,易于定向加工。坩埚可重复使用,降低了熔炼成本。
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公开(公告)号:CN109171659B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN201811165656.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种基于琼斯矩阵的光纤型扫频偏振敏感OCT成像方法及系统。在扫频偏振敏感光学相干层析成像方法中,利用琼斯矩阵表示光的偏振态。利用延时单元使偏振方向相互垂直的两入射线偏振光产生一定的光程差,经光纤传输到带有相位调制的样品臂,后期通过数据处理消除光纤的影响,实现全深度范围、高灵敏度的OCT成像。本发明利用深度复用以及相位调制实现水平方向和垂直方向两个偏振态同时成像,得到信息更完善、高灵敏度的图像,并且算法简单、系统轻巧,可实现实时图像重建。
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公开(公告)号:CN105996999B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201610343305.1
申请日:2016-05-19
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于OCT测量样品深度分辨衰减系数的方法与系统。根据微粒浓度不同衰减系数不同的规律,通过测量介质空间分辨的光学衰减系数能够对其内部微结构进行成像。近红外激光光束通过样品浅层区域时以单次散射为主,通过深层区域时以多次散射为主。本发明采用深度分辨的单次散射模型测量样品浅层区域散射系数,应用基于扩展的惠更斯‑菲涅尔原理的多次散射模型结合分段拟合技术测量样品深层区域散射系数。对从OCT系统采集到的干涉光谱信号进行数据处理,可将OCT强度数据相应转换成浅层和深层衰减系数数据,对重建的浅层高空间分辨率散射系数图像和深层高测量精度散射系数图像进行拼接,可实现样品高分辨率高测量精度的衰减系数成像。
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公开(公告)号:CN116047763A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211453612.7
申请日:2022-11-21
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了光纤扫描显示探头、头戴式显示器及其驱动方法,该光纤扫描显示探头包括光纤致动元件和安装在光纤致动元件上的非对称悬臂梁光纤结构,当光纤致动元件受特定正交驱动信号驱动时,使非对称悬臂梁光纤结构的主光纤端点沿利萨如扫描轨迹振动;头戴式显示器包括光源;外部调制系统,用于调节光源输出至主光纤的光强,生成用于驱动光纤致动元件的正交驱动信号;所述的光纤扫描显示探头,在主光纤前设有光束汇聚透镜,用于将主光纤端点散射的光变为汇聚光形成中继像面;以及近眼显示光路组件,用于将中继像面汇聚在视网膜上,形成人眼可见的图像。本发明兼具亮度均匀性好和扫描速率快的优点,能够提升头戴式显示器性能。
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公开(公告)号:CN109085676B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810916015.0
申请日:2018-08-13
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及一种具有相近强度多峰布里渊增益谱的渐变折射率光纤,该渐变光纤的折射率分布为:纤轴处的折射率最高,沿径向则随半径的增大而减小,在包层与纤芯的分界面处最低。对于1550nm的入射光,光纤纤轴处的折射率n1=1.4742,包层的折射率n2=1.4447,纤芯半径为a=1.3μm。在纤芯内部,折射率服从平方律曲线分布。当入射光波长为1550nm时,该渐变折射率光纤的布里渊增益谱中出现峰值功率相差为3dB左右的三个峰。本发明可有效用于基于布里渊散射拍频谱探测的分布式光纤传感系统中,实现温度和应变的高精度快速分布式测量。
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公开(公告)号:CN108318966B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201810329958.3
申请日:2018-04-13
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种具有高双折射和高布里渊增益的光子晶体光纤,包含纯石英玻璃材料的光子晶体光纤本体,其折射率为1.45,声速为5972m/s,密度为2203kg/m3,光子晶体光纤本体截面半径为7.3μm,光子晶体光纤本体内设置有内至外相间排布的7层圆形空气孔和椭圆形空气孔,圆形空气孔的折射率为1,相邻的圆形空气孔中心间距Λ为1.5μm,椭圆形空气孔中心间距Λ为1.5μm,圆形空气孔与椭圆形空气孔中心间距Λ/2为0.75μm,圆形空气孔的直径d1范围为0.6~1.0μm,椭圆形空气孔的半长轴a和半短轴b之比为1~5,长轴范围为0.3~0.5μm,四个大圆形空气孔直径d2范围为1.3~1.5μm,大圆形空气孔的左右间距M为4.2μm,大圆形空气孔的上下间距N范围为2.6~3.0μm。本发明光纤的双折射系数为1.6*10‑3,布里渊增益系数为5.83*10‑12m/W。
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公开(公告)号:CN106772783B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201710229057.2
申请日:2017-04-10
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及一种具有相近强度多峰布里渊散射谱的光子晶体光纤,光子晶体光纤截面内为正三角形排布的圆形空气孔,填充有空气的圆形空气孔的折射率为1;光子晶体光纤的光纤材料为纯石英玻璃,其折射率为1.45,声速为5972m/s,密度为2203kg/m3;所述光子晶体光纤截面内包括由内至外排布的若干层圆形空气孔,相邻圆形空气孔间距Λ为2.35μm,内部的两层空气孔直径dh为2.3μm,其余层空气孔直径dh在2.1μm‑2.3μm;当入射光波长为1.55μm时,光子晶体光纤的布里渊散射谱中出现峰值功率相差在2dB以内的四个峰。本发明可有效用于基于布里渊散射互拍谱的分布式光纤传感系统中,实现温度和应变的高精度快速分布式测量。
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公开(公告)号:CN108318966A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810329958.3
申请日:2018-04-13
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种具有高双折射和高布里渊增益的光子晶体光纤,包含纯石英玻璃材料的光子晶体光纤本体,其折射率为1.45,声速为5972m/s,密度为2203kg/m3,光子晶体光纤本体截面半径为7.3μm,光子晶体光纤本体内设置有内至外相间排布的7层圆形空气孔和椭圆形空气孔,圆形空气孔的折射率为1,相邻的圆形空气孔中心间距Λ为1.5μm,椭圆形空气孔中心间距Λ为1.5μm,圆形空气孔与椭圆形空气孔中心间距Λ/2为0.75μm,圆形空气孔的直径d1范围为0.6~1.0μm,椭圆形空气孔的半长轴a和半短轴b之比为1~5,长轴范围为0.3~0.5μm,四个大圆形空气孔直径d2范围为1.3~1.5μm,大圆形空气孔的左右间距M为4.2μm,大圆形空气孔的上下间距N范围为2.6~3.0μm。本发明光纤的双折射系数为1.6*10-3,布里渊增益系数为5.83*10-12m/W。
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公开(公告)号:CN105005153B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510458185.5
申请日:2015-07-29
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种适用于宽波段矢量光场的消色差光瞳滤波器,包括:三片分区的双折射延迟波片;所述双折射延迟波片重叠设置;每片所述双折射延迟波片由不同半径的同心圆区及环带区构成;所述环带区对中心波长相位延迟为多级或零级的半个波长;相邻的所述环带区的光轴方向相互垂直;外侧两片所述波片的最内区光轴方向平行。该滤波器适用于对单色入射矢量光的调制和宽波段内矢量入射光的调制,还适合于100nm带宽或该范围内不同波长的矢量光进行消色差调制,更利于实际应用。
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公开(公告)号:CN104779306B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510189172.2
申请日:2015-04-21
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: H01L31/0224 , H01L31/054 , H01L31/18
CPC classification number: Y02E10/52 , Y02P70/521
Abstract: 本发明提供一种具有伞状塞的亚波长增透结构的太阳能电池栅极,其结构为,太阳能电池栅极的上部为二氧化硅基底,在所述的二氧化硅基底上设有二氧化硅凸起,所述的二氧化硅凸起是空心圆柱形,内部为圆柱形空腔;除了二氧化硅凸起部位,二氧化硅基底的其他位置的上表面都附着有金属膜;在太阳能电池栅极上还设有金属伞状塞,所述的金属伞状塞包括伞柄和伞盖,所述的伞柄位于二氧化硅凸起的圆柱形空腔内。本发明将伞状塞的结构用于太阳能电池栅极,用透光性较高的该结构代替完全不透光的金属条,提高入射光的面积,从而提高光电转换率。
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