基于三维微环谐振腔的电控可调谐滤波器及制备方法

    公开(公告)号:CN106842634A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611152555.3

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: G02F1/035 G02F1/0322

    Abstract: 本发明涉及一种基于三维微环谐振腔的电控可调谐滤波器及制备方法,包括底层的氮化硅微环谐振腔,位于其上层的反馈式氮化硅波导和顶层的金属加热器,氮化硅微环谐振腔直线部分与位于其上层反馈式氮化硅波导交叉耦合,对通过反馈式氮化硅波导的信号谐振波长进行滤波,金属加热器放置在反馈式氮化硅波导非耦合段上,进行电控调谐。三维集成器件结构紧凑,制作工艺与半导体加工工艺兼容,易于进行电控调谐,在选频滤波和波分复用等领域中具有重要的实用价值,可大批量低成本生产。

    电光元件、电光元件的制造方法以及扫描型光学装置

    公开(公告)号:CN101178487B

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200710169531.3

    申请日:2007-11-09

    Inventor: 野岛重男

    CPC classification number: G02F1/29 G02F1/0322

    Abstract: 本发明提供一种既能够得到大的偏角又能够谋求省电力化的电光元件、电光元件的制造方法以及扫描型光学装置。该电光元件的特征在于,具备:通过折射率分布相应于产生于内部的电场的大小发生变化而使所入射的激光进行扫描的光学元件(13、23),和分别配置于该光学元件(13、23)的相对向的2个面上的第1电极(11、21)及第2电极(12、22);在光学元件(13、23)中从射出端面(20b)朝向入射端面(10a),第1电极(11、21)与前述第2电极(12、22)之间的电极间距离(Q、P)连续性地或阶梯性地变小。

    电光器件
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101185020B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN200680018711.5

    申请日:2006-06-20

    CPC classification number: G02F1/29 G02F1/03 G02F1/0316 G02F1/0322 G02F2001/291

    Abstract: 提供一种能够有效地加大光束的偏转、由简单的结构构成的电光器件。所述电光器件包括:具有电光效应的电光晶体(11),使电光晶体的内部产生电场的、由正极(12)和负极(13)组成的电极对,以及在电极对之间施加电压以便在电光晶体的内部产生空间电荷的电源。通过此种结构,使用简单的结构,加速偏转角的时间变化,能够利用低的施加电压得到在现有的电光晶体棱镜中不能实现的大的偏转角。

    电光器件
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101185020A

    公开(公告)日:2008-05-21

    申请号:CN200680018711.5

    申请日:2006-06-20

    CPC classification number: G02F1/29 G02F1/03 G02F1/0316 G02F1/0322 G02F2001/291

    Abstract: 提供一种能够有效地加大光束的偏转、由简单的结构构成的电光器件。所述电光器件包括:具有电光效应的电光晶体(11),使电光晶体的内部产生电场的、由正极(12)和负极(13)组成的电极对,以及在电极对之间施加电压以便在电光晶体的内部产生空间电荷的电源。通过此种结构,使用简单的结构,加速偏转角的时间变化,能够利用低的施加电压得到在现有的电光晶体棱镜中不能实现的大的偏转角。

    基于电致折射率改变的3D显示方法

    公开(公告)号:CN105242405A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510710986.6

    申请日:2012-06-07

    Applicant: 冯林

    Inventor: 冯林

    Abstract: 本发明提供一种基于电致折射率改变的3D显示方法,该方法在二维显示屏前端设置平板状的透明电光晶体阵列,所述电光晶体阵列由与二维显示屏像素点相同数量的方柱状的电光晶体组成,每个电光晶体的与显示屏平行的截面与二维显示屏像素点的大小相同,且各电光晶体与二维显示屏像素点相正对,通过一控制模块向电光晶体施加与该电光晶体相正对像素点的景深相对应的电压。本发明的3D显示方法所显示的影像可以裸眼光看,显示的三维影像的分辨率、亮度均没有改变,具有真实的物理景深。

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