专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种平面双微腔热电子光探测器及其制备方法-CN202010328770.4有效
  • 邵伟佳;张程;李孝峰 - 苏州大学
  • 2020-04-23 - 2023-10-27 - H01L31/0224
  • 本发明公开了一种平面双微腔热电子光探测器及其制备方法,包括从下至上依次设置的基底、第一金属层、第一半导体介质层、第二金属层、第二半导体中间层和第三金属层;所述第二金属层与第三金属层的膜厚相同,所述第二金属层与第三金属层的材料和结构皆一致;所述第一半导体介质层与第二半导体介质层的膜厚相同,所述第二半导体介质层和第二半导体介质层的材料和结构皆一致。其具有很高的光响应度,降低金属层的厚度,提高热电子输运效率的同时不损失光学吸收,结构简单,价格低廉,便于大规模制备。
  • 一种平面双微腔热电子探测器及其制备方法
  • [发明专利]一种基于离轴格里高利结构的远场激光测距光学系统-CN202310714840.3在审
  • 郝翊宁;曹国洋;周星宇;俞诚程;韦怡君;潘俏;李孝峰 - 苏州大学
  • 2023-06-16 - 2023-09-15 - G01S7/481
  • 本发明公开了一种基于离轴格里高利结构的远场激光测距光学系统,包括激光测距接收光学系统和激光发射系统,其中,激光测距接收光学系统包括沿光路依次设置的离轴反射系统、滤光片、聚焦系统和光电探测器,所述离轴反射系统包括第一反射镜和第二反射镜,且第二反射镜位于第一反射镜上方,所述第一反射镜的中心开孔,开孔处放置有激光发射系统。本发明通过优化发射端和接收端的光学设计,利用离轴格里高利式光学结构,避免中心遮拦导致进光量损失,进而实现更高的能量接收效率和更大的接收口径,从而提高回波信号的强度和稳定性;能够减少光能损失,从而提高测距的准确性和稳定性,避免误差和干扰,具有广阔的应用前景。
  • 一种基于格里高利结构激光测距光学系统
  • [发明专利]一种激光测距的接收光机系统-CN202211486128.4有效
  • 曹国洋;周星宇;李孝峰;潘俏;吴绍龙;孙亮 - 苏州大学
  • 2022-11-24 - 2023-08-25 - G02B13/00
  • 本发明涉及一种激光测距的接收光机系统。本发明的激光测距的接收光机系统,包括:激光测距接收光学系统和杂散光抑制结构。其中,杂散光抑制结构包括镜筒和遮光罩,镜筒内部设置有镜座,用于固定激光测距接收光学系统中的各光学元件,同时镜筒内还设置有第一挡光环,用于抑制场外25°~43°的杂散光,由此,为实现对视场外25°~85°杂散光进行抑制的目的,设置于外部的遮光罩及第二挡光环仅需对视场外43°~85°杂散光进行抑制,因而其长度可大幅缩短。同时,激光测距接收光学系统中透镜总数为六片,全部采用球面镜,其中有三面为平面,两面为对称面,进一步控制了系统加工成本,降低了装配难度。
  • 一种激光测距接收系统
  • [发明专利]一种太阳能电池的自适应温度调控装置-CN202310541569.8在审
  • 孔瑞盈;詹耀辉;周玉晟;李孝峰 - 苏州大学
  • 2023-05-15 - 2023-08-22 - H01L31/0525
  • 本发明涉及一种太阳能电池的自适应温度调控装置,包括半导体制冷器,半导体制冷器处于制冷状态工作时对太阳能电池散热,半导体制冷器处于制热状态工作时加热太阳能电池;温度调控薄膜,其与半导体制冷器相连,其用于切换半导体制冷器处于制冷状态或者半导体制冷器处于制热状态其中之一工作。本发明的太阳能电池的自适应温度调控装置,温度调控薄膜的电学开关由第一导电层和第二导电层作为电极引出,中间相变层作为导通关断的切换,通过将温度调控薄膜和半导体制冷器的结合,本发明致力于解决太阳能电池在使用过程中的温度调控及冬季除雪除冰问题,采用主动式半导体制冷器与被动式温度调控薄膜相结合的方式,实现自适应全自动冷热调控一体化。
  • 一种太阳能电池自适应温度调控装置
  • [发明专利]一种快速响应的宽带热释电探测器设计方法-CN202310372649.5在审
  • 陆友燕;刘小翼;刘丽云;李孝峰 - 苏州大学
  • 2023-04-10 - 2023-08-15 - H10N15/10
  • 本发明公开了一种快速响应的宽带热释电探测器设计方法,包括:在硅基底上镀制热释电层、连接层及电极,通过热蒸镀镀膜机在电极上镀金属微纳结构层,金属微纳结构层为金属薄膜;对探测器整体进行高温热处理使得金属薄膜产生形变;热处理得金属薄膜产生形变包括依据金属薄膜属性,进行温度、时间的调节,形成不同属性的金属颗粒。本发明无需传统热释电探测器中的红外吸收层,利用等离激元结构加速生热,提高热释电探测器的响应速度;既提高探测器的响应速度,又能较大程度地保留传统热释电探测器的宽带吸收优点;可以通过调节热处理的条件来控制金属微纳结构的形状和尺寸,从而实现不同波段信号的探测;热处理方式工艺简单,易于操作,成本低。
  • 一种快速响应宽带热释电探测器设计方法
  • [发明专利]一种具备快速光热电效应的微结构硅基探测器及制作方法-CN202310299225.0在审
  • 刘丽云;刘小翼;陆友燕;李孝峰 - 苏州大学
  • 2023-03-24 - 2023-08-04 - H10N10/10
  • 本发明公开了一种具备快速光热电效应的微结构硅基探测器及制作方法,包括SOI基片,SOI基片包括微结构硅、绝缘衬底和硅底层,绝缘衬底设置于微结构硅和硅底层之间,微结构硅包括连接层硅和尖锥状硅,连接层硅与绝缘衬底的接触面大小相同,尖锥状硅分布于连接层硅的顶部;微结构硅基探测器的制作方法为选用SOI基片,对SOI基片进行预处理;通过反应离子刻蚀将SOI基片上的微结构硅打薄至合适的厚度;对微结构硅的上端刻蚀成所述尖锥状硅;制作金属电极;将硅薄膜条带作为对照组,通过时域有限差分法进行仿真试验;通过仿真试验证明,制作成尖锥状纳米结构的硅基探测器,能实现载流子梯度与晶格的解耦,达到快速响应的光热电效应的效果。
  • 一种具备快速热电效应微结构探测器制作方法
  • [发明专利]一种超构表面或复合荧光染料超构表面的制备方法-CN202210476629.8有效
  • 王绍军;刘鹏博;徐超捷;陈泽锋;李孝峰 - 苏州大学
  • 2022-04-30 - 2023-06-23 - C01B33/02
  • 本发明公开一种超构表面或复合荧光染料超构表面的制备方法。该制备方法包括,通过在SOI绝缘衬底硅片的顶硅层进行纳米结构化处理以获得单晶硅纳米粒子阵列,使用HF溶液将绝缘衬底硅片的氧化硅层去除,将硅基底层和制作有单晶硅纳米粒子阵列的顶硅层转移到超纯水中,再将漂浮在超纯水面上的制作有单晶硅纳米粒子阵列的顶硅层打捞转移至目标衬底上,从而获得超构表面。不仅能够简易高效制作出单晶硅纳米粒子阵列超结构并循环利用,还能够将单晶硅纳米粒子阵列和荧光染料复合在一起转移至衬底上;还可以通过控制单晶硅纳米粒子阵列的荧光染料溶液薄膜的厚度并将其转移至柔性衬底制备具有柔韧性的超结构薄膜,以满足未来丰富多样的应用可能性。
  • 一种表面复合荧光染料制备方法
  • [发明专利]一种基于单光源单探测器的多功能光电逻辑门-CN202210661152.0有效
  • 曹国洋;李孝峰;桑田;吴绍龙;王跃科;黄杨;边志浩 - 苏州大学
  • 2022-06-13 - 2023-05-30 - G02F3/00
  • 本发明公开了一种基于单光源单探测器的多功能光电逻辑门,属于光电信息领域。本发明设计了一种新型结构的光电逻辑门,通过调控光的偏振方向实现双极性的电流响应,进而通过信号电流的极性进行逻辑判断,实现单种架构即可完成与、或、非、与非、或非五种基本逻辑功能,大幅提升了光电逻辑门的空间与功能集成度,降低了器件的复杂性,强有力推进光电逻辑门朝高集成、高精度、低功耗和多功能方向发展,且本发明所提供的基于单光源单探测器的光电逻辑门因是通过信号电流的极性而非大小进行逻辑判断,其通断比趋于无穷大,保证了逻辑判断的准确率。且本发明利用同一光源的偏振分束实现多种逻辑功能,该光电逻辑门的运行不受光源功率有限波动的影响。
  • 一种基于光源探测器多功能光电逻辑
  • [发明专利]一种嵌套光栅结构的双极性自驱动偏振光探测器-CN202210660787.9有效
  • 曹国洋;李孝峰;王子成;吴绍龙;王长擂;桑田;王继成 - 苏州大学
  • 2022-06-13 - 2023-05-30 - H10K30/60
  • 本发明公开了一种嵌套光栅结构的双极性自驱动偏振光探测器,属于光电探测领域。所述探测器为嵌套光栅结构,包括二氧化硅/硅衬底、设置于衬底上的金属纳米线光栅阵列,包覆于金属纳米线光栅阵列外的半导体层以及包覆于半导体层外的透明导电层。该探测器可实现正交的TE和TM偏振光照下器件在零偏压下获得等大反向的信号电流,从而有效规避掉背景自然光对信号光的干扰,大幅提升偏振探测器的探测能力。另外,针对该纳米级探测器,在制备过程中,为尽可能避免由于尺寸误差所带来的光学性能及电学性能的变化,本申请在利用磁控溅射法在氧化锡层外制备导电层时,先通过原子层沉积法在钙钛矿层外生长一层氧化锡作为牺牲层。
  • 一种嵌套光栅结构极性驱动偏振光探测器

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