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公开(公告)号:CN110275240A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201810215515.1
申请日:2018-03-15
Applicant: 苏州维旺科技有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B6/00
Abstract: 本发明公开了一种导光板及背光模组,包括侧面、底面、与所述底面相对的顶面以及形成在所述底面上的多个凹陷网点,所述侧面为入光面,所述顶面为出光面,每个凹陷网点为从所述底面朝向所述顶面凹陷形成的C型凹槽、环形凹槽或球形凹坑,每个凹陷网点具有靠近光源的前端和远离光源的后端,每个凹陷网点的凹陷深度从所述前端至所述后端的方向上逐渐增加。
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公开(公告)号:CN110137300A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910401930.0
申请日:2019-05-15
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格科技集团股份有限公司
IPC: H01L31/108 , G01J1/42
Abstract: 本发明公开了一种超薄膜红外宽带热电子光电探测器,超薄膜红外宽带热电子光电探测器由硅基底、金属薄膜、顶部导电电极和底部导电电极组成,硅基底上端为金属薄膜,金属薄膜与硅基底一侧分别设有顶部导电电极和底部导电电极。本发明的有益效果是:利用具有红外宽带吸收性质的金属材料作为吸光层,只需要几十纳米厚的平面薄膜即可吸收大于20%的光;采用的金属薄膜极薄,和热电子的平均自由程相当,极大地提高了热电子的输运效率和光电探测器的响应度;金属和半导体的肖特基势垒可以通过接触界面和器件工艺来调节,实现红外波段的宽带探测。所设计的光电探测器只有金属薄膜和半导体基底构成,结构相当简单,所以制备容易、适合量产、成品率高。
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公开(公告)号:CN109878076A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201711276310.6
申请日:2017-12-06
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: B29C64/135 , B29C64/386 , B29C64/273 , B33Y30/00 , B33Y50/00
Abstract: 本发明涉及三维结构打印方法以及系统。所述三维结构打印方法包括步骤:获取打印对象的3D数据;根据所获取的3D数据来提供打印对象的位相结构灰度图形分布;基于所提供的位相结构灰度图形分布,使用光学位相调制器件对入射光进行位相调制,以形成打印对象的三维结构光场分布并通过其与打印材料作用,从而打印出打印对象的三维结构。本发明能够同时兼顾到打印精度、打印尺寸、打印效率及光能利用率等诸多方面。
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公开(公告)号:CN105676473B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610239265.6
申请日:2016-04-18
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B27/22
Abstract: 本发明公开了一种裸眼3D显示装置,包括:光源,所述光源位于视窗生成装置的下方,视窗生成装置,包括:位相信息调制装置,用于位相调制;视角图像信息调制装置,用于振幅调制;其中视角图像信息调制装置产生的视角图像的像素与位相信息调制装置产生的视点像素匹配对准。利用全息成像与波前转换原理,巧妙利用位相信息调制装置用于位相调制,同时利用视角图像信息调制装置用于振幅调制,其中视角图像信息调制装置产生的视角图像的像素与位相信息调制装置产生的视点像素匹配对准。意即将具有相位调制功能的组件与具有振幅调制功能的显示技术相结合,实现裸眼3D显示,呈现3D图像信息。
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公开(公告)号:CN109239920A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201710563451.X
申请日:2017-07-11
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B27/01
Abstract: 本发明公开了一种高光效全息波导镜片及增强现实显示装置,包括至少一片全息波导镜片单元,所述波导镜片单元由波导衬底和设于波导衬底上的两个光栅区域构成。中间无需经过中继光栅区域进行二次变向传送光信号,使得精确匹配相位条件的难度大大降低,光栅区域内的光栅可以采用表面浮雕光栅,并可以通过纳米压印制程批量复制。在全息波导镜片的出射端面,通过放置反射元件,使得原本从端面损失的光,继续和出射光栅进行作用,有效克服了全息波导光效利用率低的缺点。并且通过两个光栅区域尺寸、相互之间的距离、光栅的结构,以及波导衬底的厚度尺寸配合,可以实现现有技术没有的一次耦入,多次耦出的功能,非常方便的实现扩瞳的功能。
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公开(公告)号:CN109216405A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710525447.4
申请日:2017-06-30
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: H01L27/32
Abstract: 一种AMOLED用金属掩膜板的制造方法,包括:形成具有导电图形电极层的基板;对基板进行电铸生长,形成AMOLED用金属掩膜板;将AMOLED用金属掩膜板从基板分离;以及对基板重复进行电铸生长形成AMOLED用金属掩膜板。本发明提供的AMOLED用金属掩膜板的制造方法生产效率高,同时还能有效地降低生产周期和生产成本。
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公开(公告)号:CN105814402B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201380081848.5
申请日:2013-11-27
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
CPC classification number: G02B21/0032 , G02B21/082 , G02B21/367 , G02B26/0833 , G02B27/58
Abstract: 一种连续可调结构光照明的超分辨显微成像方法与系统,包括计算机(34)、光源(12)、可变标度的傅立叶变换光路、位相分光器件(9)、双远心投影光学系统(19)、大数值孔径物镜(30)、样品平台(32)和面阵相机,特征为:傅立叶变换光路包括第一傅立叶变换透镜或透镜组(8)与第二傅立叶变换透镜或透镜组(10),位相分光器件(9)置于两者之间,与第二傅立叶变换透镜或透镜组(10)之间的距离连续可调,具有绕傅立叶变换光路的光轴旋转的运动自由度。该连续可调结构光照明的超分辨显微成像方法与系统可灵活实现连续可变空频的干涉条纹,用于共焦显微光学系统的结构光场照明,实现空间超分辨率成像;在纳秒频闪分幅照明模式下,不仅可实现超分辨率显微成像,提升纳米检测可靠性和检测速度,还可进行样品的动态检测分析,实现瞬态纳米结构的检测。
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公开(公告)号:CN108535800A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810547321.1
申请日:2018-05-31
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B5/128
CPC classification number: G02B5/128
Abstract: 本发明涉及一种可喷绘反光膜及其制备方法,该可喷绘反光膜包括载体层和反光层,反光层自上而下包括依次设置的光敏胶层、微珠层、反射层、粘着层和离型层,载体层设置在光敏胶层上,微珠层包括若干微珠,反射层设置在微珠层上。该制备方法包括S1、将光敏胶与微珠混合,充分搅拌后将其涂布在载体层上,随后进行光固化,得到涂布在载体层上的光敏胶层和微珠层;S2、在光敏胶层远离载体层的侧面上通过沉积法形成反射层,再在反射层上涂布粘着层,并与离型层复合,得到可喷绘反光膜。该制备方法工艺简单、成本较低,适合工业化生产,且制备得到的可喷绘反光膜层间结合更牢固,成品不易分离和断裂。
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公开(公告)号:CN105405752B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510932682.4
申请日:2015-12-15
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
IPC: H01L21/28 , H01L21/283 , H01L29/423
Abstract: 本发明公开了一种柔性纳米线栅型透明导电电极的制作方法,与已有技术相比,本发明制作的柔性透明电极的导电线栅结构,有选择性电沉积过程生长而成,最小线宽可达几十纳米。但电沉积形成的纳米线栅本身电导率较高,即便线栅宽度和厚度仅为几十纳米,仍然能保证较低的方阻值。本发明提出的柔性透明电极的制作方法,不仅可以制作单一功能电极,更可以通过在纳米转印模具表面沉积不同的材料层,经过多次转印过程制作多层复合电极、或者制作具有不同导电功能区的透明电极。
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公开(公告)号:CN107901591A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711106266.4
申请日:2017-11-10
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
CPC classification number: B41F16/0026 , B41M5/382 , B41P2217/10
Abstract: 一种转印装置,包括传送机构、预热机构和压印机构;预热机构设置于传送机构的上方,预热机构包括预热转印体的第一加热器;压印机构设置于预热机构的一侧,压印机构包括压印辊、从动辊和第二加热器,压印辊与从动辊相对地设置于传送机构的两侧,第二加热器设置于压印辊的上方。本发明的转印装置能缩短了整个压印过程,提高生产效率,能广泛应用到自动化的生产线。本发明还涉及一种转印方法。
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