一种亚波长光栅结构偏振片

    公开(公告)号:CN102879849B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201210419189.9

    申请日:2012-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种亚波长光栅结构偏振片,包括透明基底、介质光栅、第一金属层、第二金属层,介质光栅具有周期性间隔设置的脊部和沟槽,第一金属层位于介质光栅的脊部,第二金属层位于介质光栅的沟槽中,介质光栅的周期小于入射光波长,第一金属层的宽度大于介质光栅的脊部宽度,第二金属层的宽度小于介质光栅的沟槽宽度,介质光栅的脊部高度大于第一金属层的高度和第二金属层的高度。与现有的双层金属光栅结构相比,本发明中第一金属层的宽度大于介质光栅的脊部宽度,第二金属层的宽度小于介质光栅的沟槽宽度,使得更多的能量集中在第一金属层与第二金属层之间,最终提高了宽波段、大入射角度范围TM偏振光的透射效率。

    一种彩色滤光片
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103460085A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201080070723.9

    申请日:2010-12-16

    Inventor: 叶燕 陈林森

    CPC classification number: G02B5/203 G02B5/204

    Abstract: 一种彩色滤光片(200),包括基层(210)和设置于基层上的介质光栅层(220)。介质光栅层具有金属仿形膜(230)和周期性排列的光栅结构。金属仿形膜覆盖光栅结构的脊部(221),覆盖光栅结构一侧或两侧的侧部(223),覆盖光栅结构的沟槽部(222)的一部分。光栅结构被金属仿形膜覆盖的沟槽部的面积占侧部和沟槽部总面积的30%~95%。通过设置金属仿形膜,能够破坏原本的金属表面等离子共振条件,减少光线入射角度对共振条件的影响,从而在拓宽滤光片的角度范围。

    一种彩色滤光片的制作方法与装置

    公开(公告)号:CN101290364B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN200810123711.2

    申请日:2008-05-30

    Abstract: 本发明公开了彩色滤光片的制作方法及装置。制作方法为:分别获取载有颜色层的四种热转印薄膜;将一种热转印薄膜贴合在彩色滤光片的基片表面,根据画素的排列位置,采用矩形激光束瞬间照射热转印薄膜的对应位置,使得热转印薄膜的颜色层转移到基片表面,调整照射位置并重复上述过程,实现同一颜色的所有画素单元的转移;更换热转印薄膜,重复上述步骤,使四种颜色均实现转移,获得所需的彩色滤光片。本发明整个过程中基片相对位置不发生变化,解决了传统方式需要高精度对位的问题,并可通过激光光点尺寸来控制画素图案的大小;同时该方法适用于柔性彩色滤光片的制作。

    一种彩色滤光片
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101546004A

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200910031267.6

    申请日:2009-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种彩色滤光片,主要由基板、黑色矩阵、彩色滤光层、保护膜和ITO导电膜组成,其特征在于:所述彩色滤光层为级联亚微米光栅,由二维亚微米级介质光栅和金属光栅级联构成,所述介质光栅位于近基板侧,介质材料的折射率大于1.65,所述金属光栅位于远离基板侧,同一位置的上、下两种光栅除光栅深度外的结构参数相同;通过不同的光栅结构参数获得不同颜色的光栅单元。本发明的彩色滤光片TE、TM偏振光下的透射光谱特性相同,光能利用率高,提高输出光的纯度,能进行超大幅面的制造,便于批量化生产,且便于设计为柔性可控的彩色滤光片。

    一种双带可见光宽波段吸收结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN106646696B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710152624.9

    申请日:2017-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种双带可见光宽波段吸收结构,包括:基底;金属层,其设置于基底上;金属光栅层,其设置于金属层上,金属光栅层为一维光栅,金属光栅层包括多个光栅单元,每两个相邻的光栅单元之间形成光栅凹槽,金属光栅层的周期不大于500nm、占空比在0.1‑0.7之间、高度在100‑500nm之间;金属光栅层中,其介电常数的虚部大于其介电常数的实部的绝对值;填充介质层,其填设于光栅凹槽内。本发明还提供了一种双带可见光宽波段吸收结构的制备方法。本发明与现有技术相比,其结构简单,在宽入射角度变化范围(0°‑60°)吸收效率高(最高近100%),且TM偏振光和TE偏振光皆可实现双带宽吸收。

Patent Agency Ranking