基于超材料的肖特基型毫米波多谱信号探测器和制备方法

    公开(公告)号:CN104201233A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410456515.2

    申请日:2014-09-09

    CPC classification number: Y02P70/521 H01L31/02161 H01L31/108 H01L31/184

    Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的肖特基型毫米波多谱信号探测器,包括自下而上依次设置的衬底层、N型砷化镓层、二氧化硅层与超材料层、欧姆电极和肖特基电极;其中超材料层为具有周期性微纳米结构的金属开环共振单元阵列,所述金属开环共振单元阵列包含了多种图形及其特征尺寸参数,每个图形对于特定电磁波具有完全吸收特性,通过改变金属开环共振单元的结构和尺寸参数可以调控对应的电磁波吸收频段,通过改变N型砷化镓的耗尽层宽度可以调控超材料层中金属开环共振单元阵列的电磁波吸收强度。本发明具有多谱、高灵敏度和高速特性,通过选择不同金属开环共振单元结构并进行单片集成可以将探测器工作于毫米波的多个波段。

    一种液晶基电调空间分辨率全色成像探测芯片

    公开(公告)号:CN103700678A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310418120.9

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种液晶基电调空间分辨率全色成像探测芯片,包括陶瓷外壳、金属支撑和散热板、驱控和图像预处理模块、面阵全色成像探测器、以及面阵电控液晶微透镜,驱控和图像预处理模块、面阵全色成像探测器、以及面阵电控液晶微透镜设置于陶瓷外壳内,陶瓷外壳后部固定设置于金属支撑和散热板顶部,驱控和图像预处理模块固定设置于陶瓷外壳后部与金属支撑和散热板连接处,面阵全色成像探测器平行设置于驱控和图像预处理模块顶部,面阵电控液晶微透镜平行设置于面阵全色成像探测器顶部。本发明结构紧凑,使用方便,覆盖可见光谱段,并具有电调面阵全色成像探测器的空间分辨率、测量精度高、目标与环境适应性好的特点。

    集成液晶光控阵与面阵光敏结构的红外成像探测芯片

    公开(公告)号:CN102829879B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210315213.4

    申请日:2012-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种集成液晶光控阵与面阵光敏结构的红外成像探测芯片,包括陶瓷外壳、液晶基红外成像探测架构以及金属散热板,金属散热板设置在陶瓷外壳后部并与其固联,用于对芯片散热,液晶基红外成像探测架构设置在陶瓷外壳内,并包括驱控与图像预处理模块、面阵非制冷红外探测器、以及面阵电控液晶微透镜,三者同轴顺序设置,每单元电控液晶微透镜与多个顺序排列的非制冷红外探测器构成的子红外探测器阵列对应,各子红外探测器阵列具有相同的探测器数量和排布方式。本发明具有结构紧凑,覆盖多个红外谱段,红外成像探测效能高,基于液晶光控阵快速控光的成像干扰抑制与纠错,易与其它光学/光电/机械结构耦合,环境适应性好的特点。

    一种采用固体绿激光和红、蓝光LED的高亮度混合白光源

    公开(公告)号:CN102799057A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210278620.2

    申请日:2012-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种采用固体绿激光和红、蓝光LED的高亮度混合白光源,包括金属外壳、光路部分、耦合发光组件部分、混合白光源出光透镜、以及嵌入式电源箱,光路部分设置于外壳内、并包括第一汇聚透镜、第二汇聚透镜、扩束整形透镜、红蓝光反射镜、绿光反射镜、激光退偏镜、红蓝光整形镜、绿光反射镜、红蓝光反射与绿光透射镜、第一扩束透镜、第二扩束透镜、混合白光源出光透镜,耦合发光组件部分包括红光LED、蓝光LED、固体绿光激光器,混合白光源出光透镜设置在外壳侧部,嵌入式电源箱平行设置于红光LED、第一汇聚透镜和第一扩束透镜、第二扩束透镜、混合白光源出光透镜之间。本发明具有长寿命、广色域、高亮度、无汞、能耗相对较低的特点。

    一种图谱一体化的时变对象光谱信息获取方法与装置

    公开(公告)号:CN101702021B

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN200910272679.9

    申请日:2009-11-06

    Abstract: 一种图谱一体化的时变对象光谱信息获取方法与装置,具体为:获取场景的当前帧图像,在其内提取包含时变对象的候选感兴趣区,将各候选感兴趣区分别与上一帧图像获取的各感兴趣区进行关联,关联成功的被确定为感兴趣区,并将其标识赋值为与其关联成功的上一帧图像感兴趣区的标识,最后获取当前帧图像各感兴趣区的光谱数据。本发明还设计了实现上述方法的装置,包括主控单元、成像传感器、光谱传感器、红外分光镜头、跟踪反射镜和跟踪扫描转台。本发明提出了宽谱成像和非成像光谱获取相结合的数据采集方法,与常规对整个场景所有区域采集光谱数据的方法相比,反应速度快,成本低,适合时变对象光谱数据的智能化采集,提高了采集光谱数据的效费比。

    一种液晶微光学结构以及液晶基电调光场成像探测芯片

    公开(公告)号:CN113835273B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202111279773.4

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种液晶微光学结构以及液晶基电调光场成像探测芯片,属于光学成像探测领域,液晶微光学结构包括液晶材料层以及分别设置在其两侧的图案化电极层和公共电极层;图案化电极层由导电膜构成,导电膜中设置有阵列分布的电极微孔,不同孔径的电极微孔交替排列,相同孔径的电极微孔周期排列;当图案化电极层和公共电极层间施加的信号电压的均方幅值高于均方幅值阈值时,不同孔径电极微孔下液晶材料层中的液晶分子呈不同空间排布形态,以在液晶材料层中形成与周期交替阵列分布对应的梯度折射率分布,使得液晶微光学结构在同一时刻具有多个焦距。多焦距可二次扩展景深范围,从而对视场中更广阔深度范围内的物体进行清晰成像。

    基于超表面光学天线的太赫兹信号探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112216762B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202011155888.8

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于超表面光学天线的太赫兹信号探测器及其制备方法,包括:衬底、掺杂层、二氧化硅层、超表面光学天线层、欧姆电极、肖特基电极和普通电极;其中,超表面光学天线层宽度为2~10mm,包括微米基元以及多个平面金属纳尖单元;微米基元为微米结构,形状为多边形;金属纳尖单元分布在微米基元各个边的内侧或外侧,对于入射的太赫兹信号具有局域表面等离激元特性。如此,由于纳尖单元对入射的太赫兹信号具有极强的局域表面等离激元感应能力,一旦与对应的太赫兹信号产生局域表面等离激元振荡,能够在极短时间内产生极强的响应信号;同时,本发明采用微纳结构,在满足较好探测性能的前提下,大大减小了太赫兹信号探测器的成本。

    一种基于纳尖结构的红外探测器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116295823A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310264069.4

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳尖结构的红外探测器,包括摄像头测试盒和镜头支架,还包括成像物镜、纳尖组合和光敏阵列,光敏阵列由多个光敏元组成;纳尖组合包括基片以及纳尖阵列,纳尖阵列包括多个纳尖结构,每个纳尖结构均包括尖型结构以及金属膜层,任意相邻的两个纳尖结构的金属膜层通过导电线实现电连接,位于纳尖阵列边缘的一排纳尖结构的每个金属膜层上均连接有引出导线;每个光敏元对应一个子纳尖阵;每个纳尖结构的尖端均指向光敏元;纳尖阵列和光敏阵列产生近场耦合。本发明具有成像光波收集效能高,通过纳尖电子强积聚实现入射光放大,显著提高常规可见光探测阵列的光电灵敏度,可实现弱辐射目标的实时原位高灵敏度探测的特点。

    一种双模一体化液晶微透镜阵列、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114019730A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111280447.5

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种双模一体化液晶微透镜阵列,包括上极板、下极板以、液晶和间隔子组,上极板包括第一基片、电极图案和第一PI膜,电极图案包括第一电极和第二电极,第一电极为微孔电极,第一电极包括第一导电层和微孔,第二电极包括中心导电层、第二导电层、多根导电引出线和多根导电连接线,每个中心导电层分别位于一个微孔内。本发明的上极板采用单层板,当电压加载于上极板的第一电极和下极板的ITO膜之间时,液晶微透镜阵列工作于凸透镜状态,当电压加载于上极板的第二电极和下极板的ITO膜之间时,液晶微透镜阵列工作于凹透镜状态,实现了结构上的简化。同时上极板、下极板均为单层板,可增加光的透过率,增加光束能量利用率。

    基于超表面光学天线的太赫兹射频信号探测器及制备方法

    公开(公告)号:CN112216763A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011155904.3

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于超表面光学天线的太赫兹射频信号探测器及制备方法,探测器包括:衬底、掺杂层、二氧化硅层、超表面光学天线层、欧姆电极、肖特基电极和普通电极;超表面光学天线层宽度为2~100mm,包括分别用于探测射频S波段、C波段或X波段信号的第一金属层和探测太赫兹信号的第二金属层,由于第一金属层和第二金属层分别对射频和太赫兹信号具有极强的局域表面等离激元感应能力,一旦与对应的信号产生局域表面等离激元振荡,其响应速度属于超高速响应,能够在极短时间内产生极强的响应信号,使得探测器能够更好地分辨太赫兹射频波段的电磁信号。此外,由于超表面光学天线的制作采用纳米工艺,使得太赫兹射频信号探测器体积很小、重量很轻。

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