604期
高速通讯与感知领域
精选科技成果推荐

本期精选5项高速通讯与感知领域科技成果进行推荐,感兴趣的企业朋友可以识别二维码咨询对接。
项目1:多波长垂直腔面发射激光器
项目2:薄膜沉积装备
项目3:5G高速光模块核心器件
项目4:新型磁光透明陶瓷制备
项目5:金属-有机框架基闪烁材料的高能射线探测和成像
项目一:多波长垂直腔面发射激光器
多波长可见光激光器是近年来研究的热点,相较于产生相同亮度的普通光源,其色饱和度及色彩分辨率均较高,视觉颜色清晰且鲜艳,激光的利用率更高,在显示、医学分析、精密激光光谱学、非线性光学混频器等领域具有广泛的应用前景。增益介质是多波长激光器实现发射的必要条件,钙钛矿材料由于具有独特的光学性质、可调谐光谱、高缺陷容限、低成本和易于加工等优点,被认为是一种很有极具前景的激光增益材料,但是现有Pb基钙钛矿材料由于Pb具有毒性及热稳定性差,影响了铅基钙钛矿材料的大规模应用和商业化。因此,该项目开展基于无铅钙钛矿材料的多波长激光器研制。
该项目突破了三元卤化铜钙钛矿材料制备以及多段式DBR 结构制备技术,研制了低阈值的无铅钙钛矿垂直腔面发射激光器,激射波长为435nm,阈值小于1.2μJ/cm2,通过器件结构优化设计,可以同时实现蓝光和绿光的双波长输出(激射波长分别为458.7nm和505.6nm)。

申请国家发明专利8件,实用新型1件,其中已授权5件
实验,样机
合作研发

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项目二:薄膜沉积装备
薄膜沉积技术是微纳制造、光学器件、半导体芯片等领域的核心工艺,其通过原子或分子级别的材料堆积,赋予基底表面特定功能特性(如光学增透、导电、耐腐蚀等)。随着集成电路向2nm以下节点迈进、光学系统向高精度与极端环境适应性升级,以及新能源、航空航天等领域对功能性涂层的迫切需求,薄膜沉积设备正面临更高性能、更广适应性和更低成本的挑战。
针对精密光学领域对高均匀性、高硬度及低损耗薄膜的需求,新一代磁控溅射沉积设备通过多项技术创新实现突破。采用低温等离子体反应溅射技术,优化靶材与反应气体的协同作用,解决了传统陶瓷靶溅射速率低、靶中毒等问题,沉积速率提升30%以上,膜层纯度达光学级要求。多层膜设计与工艺调控,反射率低于0.2%。兼容复杂曲面镀膜,满足激光器件、低辐射玻璃等高端光学元件的定制需求。
团队进一步拓展了薄膜技术在多场景的应用,研制了公斤级粉末材料镀膜设备,实现NCM、碳化硅、金刚石复杂材料的纳米级包覆。针对军事、航空航天等领域管线防腐与功能化需求,研制了管线镀膜装备,在管道、沟槽等复杂结构内壁均匀沉积氧化物、氮化物防护膜,厚度偏差<5%,耐腐蚀性提升10倍以上。

已申请国家发明专利3件
样品样机(产品)
技术许可、合作研发

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项目三:5G高速光模块核心器件
基于晶体光学和微光光学材料,应用偏振复用相干光调制解调技术,研发5G相干光通信及超远距离微弱信号光纤传感系统领域的高速收发模块与器件。产品旨在打破了欧美国家长期技术垄断和封锁,提出全新的产品解决方案,为5G通讯全产业链安全提供重要保障。
该项目应用偏振复用相干光调制解调等关键技术,颠覆了传统位相相干探测方案,取得巨大的技术突破,可以实现高速收发模块。目前的单波长光传输速率从40G提高到100G以上,满足速率及稳定性的需求。通过偏振复用相干光调制技术把相位差转变为波长域的干涉波形,解决相位的测量问题;实现相位差的可调节和可测量,实现高稳定性的光学结构。项目研发成果,经全球顶级客户进行多轮充分验证后,在福建**光电有限公司打造中试以上规模示范产线。项目产品模块及相关器件销售额已实现销售过千万,带动上下产业链产值过亿。

申请国家发明专利7件,实用新型2件,其中已授权5件
样品样机(产品)、产业化
技术许可、合作研发、产品购销

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项目四:新型磁光透明陶瓷制备
磁光材料在光纤通信、激光加工、计算机等高科技领域具有非常重要的应用,其中高功率激光器的发展对磁光材料的性能有较高的要求,如高Verdet常数和高光学质量等。目前TSAG磁光透明陶瓷正逐步替代市场上应用广泛的TGG晶体。利用稀土离子掺TSAG磁光透明陶瓷不仅可以满足磁光隔离器器件小型化,并能提高高功率激光器上的磁光材料性能,因此开发不同稀土离子掺杂TSAG磁光透明陶瓷在磁光材料中具有重要意义。
该项目采用不同稀土离子掺杂TSAG磁光透明陶瓷,目前已制备出厚度为16mm、直径为12.5mm的不同稀土离子掺杂TSAG磁光透明陶瓷,尺寸可达到应用要求。

申请国家发明专利20件,其中已授权11件
实验,样品
合作研发

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项目五:金属-有机框架基闪烁材料的高能射线探测和成像
金属-有机框架化合物(MOFs)是一类由无机金属离子与有机配体单元通过自组装相互连接形成的具有分子内孔隙的晶态材料,MOFs由于结合了无机和有机单元优势,且其结构可设计性、功能可调节性以及本征孔隙等优异性质,有望作为新一代用于高能射线探测和成像的闪烁材料。
该项目采用具有较大高能射线吸收截面的重金属/金属簇作为无机功能基元和富含共轭电子体系配体作为有机功能基元研制了对高能射线灵敏响应的、耐高能射线辐射、综合性能优于商用单一无机或有机闪烁体的MOFs基新型闪烁材料,建立了高能射线高效探测和成像的结构模型,制备了基于MOFs的柔性高分子混合基质薄膜,并首次利用其作为闪烁屏开展实验物的X射线成像试验研究,所得的X光照片可清晰观察到物体内部结构,空间分辨率达5.51pmm–1。

申请国家发明专利19件,其中已授权7件
实验
技术转让、技术许可、合作研发、技术作价入股

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声明:综合整理自各高校成果汇编

