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公开(公告)号:CN113325627A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110455002.X
申请日:2021-04-26
Applicant: 苏州大学 , 京东方光科技有限公司
IPC: G02F1/13357 , G02F1/1335
Abstract: 本发明涉及一种应用于mi n i‑LED阵列光源的匀光膜,包括:基层,所述基层为透光结构;发光反射复合层,其位于所述基层的一侧,所述发光反射复合层包括反射层和多个发光件,所述发射层上开设有多个容纳孔,所述发光件设置在所述容纳孔内,所述发光件的发光面朝向所述基层设置;光栅层,其位于所述基层的另一侧,所述光栅层包括多个像素式金属光栅单元,所述像素式金属光栅单元与所述容纳孔一一对应设置。其出光均匀,光能利用率高,将发光件发出的光转化为TM偏振光,可省去背光模组的偏振片组件,有利于显示系统向轻薄化的趋势发展。
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公开(公告)号:CN111572235A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010436448.3
申请日:2020-05-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种隐藏式立体成像薄膜,包括:透明间隔层,其包括第一表面及相背而对设置的第二表面;微图文阵列层,其设置于透明间隔层的第一表面,所述微图文阵列层由多个微图文单元组成;微聚焦元件阵列层,其设置于透明间隔层的第二表面,微聚焦元件阵列层由多个微聚焦元件单元组成;反射层,其位于微聚焦元件阵列层表面;当沿所述透明间隔层表面的法线方向观察时,所述微图文阵列层的图像信息被隐藏,当偏离透明间隔层表面的法线方向观察时,能够观察到微图文阵列层的立体图像信息。其具有隐藏信息的效果,防伪性能更强,辨识度更高。
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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
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B5/00
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。
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公开(公告)号:CN109239935A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811367588.9
申请日:2018-11-16
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种莫尔成像系统,包括微孔层,所述微孔层具有阵列式的通孔结构,所述通孔处形成透光部,所述微孔层的非通孔处形成遮光部,所述微孔层包括相对设置的第一表面和第二表面;微图文层,其位于第一表面上,所述微图文层包括一个或者多个阵列排布的微图文单元,所述微图文单元位于透光部一侧;微透镜阵列层,其位于第二平面上,所述微透镜阵列层包括多个微透镜,所述微透镜设置在所述透光部的另一侧,通过所述微透镜阵列层能够观察到所述微图文单元的立体效果。其不同微透镜间的取样不会发生串扰,因而具有方向视角的图像,在立体显示、防伪等领域具有显著的应用效果。
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公开(公告)号:CN107739020A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710967344.3
申请日:2017-10-18
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B81B3/00 , B81C1/00158 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性可拉伸的电磁波吸收结构,其特征在于,其包括:弹性基材层,所述弹性基材层包括第一表面以及与第一表面相对设置的第二表面;纳米结构,所述纳米结构设于所述弹性基材层的第一表面;金属层,位于所述弹性基材层的第一表面,且所述金属层覆盖所述纳米结构。本发明的柔性可拉伸的电磁波吸收结构采用弹性薄膜,具有优异的柔韧性和可拉伸性,在实现小周期纳米结构制备上,较之传统光刻或电子束光刻,更具有普遍性和易制备性;通过改变拉力,氧离子纯物理轰击,得到亚波长纳米结构,在制备小周期纳米结构工艺上提供了一种探索性方法。
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公开(公告)号:CN105807353A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610347841.9
申请日:2016-05-24
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
IPC: G02B5/22
CPC classification number: G02B5/22
Abstract: 本发明公开了一种可见光及红外波段的宽波段吸收滤光结构,其包括:基底、金属层、介质光栅层、第一金属覆盖层、介质覆盖层和第二金属覆盖层,介质光栅层的厚度为80?119nm、周期不大于400nm、占空比在0.1?0.4之间,第一金属覆盖层和第二金属覆盖层中,其介电常数的虚部大于其介电常数的实部的绝对值。本发明还公开了一种该宽波段吸收滤光结构的制备方法。本发明结构简单,在宽入射角度变化范围吸收效率高,且对入射光的偏振态不敏感。该结构可应用在太阳能电池、热光伏等宽波段太阳能吸收,也可以为无油墨印刷实现黑色提供解决方案。
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公开(公告)号:CN104981356A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201280075075.5
申请日:2012-08-03
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
CPC classification number: G02B3/0056 , B42D25/324 , B42D25/342 , B42D25/351 , B42D25/373 , G02B5/18 , G02B5/28 , G02B5/284 , G02B27/12
Abstract: 一种彩色动态放大安全薄膜,包括微透镜阵列层(20)、基材层(21)和微图文层(22)。微图文层由背景区和图文区构成,图文区分布在背景区中。微图文层由上自下依次为半透半反金属层(223)、介质层(230)和金属薄膜层(231)。金属薄膜层为平面结构,图文区的介质层厚度大于背景区的介质层厚度。半透半反金属层厚度一致,在介质层上表面仿形设置,并嵌设在所述基材层的下表面(220)。半透半反金属层、介质层和金属薄膜层构成微腔干涉结构。该彩色动态放大安全薄膜可灵活实现微图文的彩色化输出,可利用压印方式作为大规模快速生产的有效手段,为光学安全薄膜器件提供一种重要的彩色化光学视读方案。
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公开(公告)号:CN102937727B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210517067.3
申请日:2012-12-05
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
IPC: G02B5/22
Abstract: 一种滤光结构,用于可见光波段。该滤光结构由金属光栅-介质-金属膜三层结构构成,产生完美吸收的物理机制是由于激发了局域电磁共振,导致整个结构在宽波段范围内的等效阻抗与真空阻抗匹配,反射电磁被抑制,且由于金属膜的厚度较厚,电磁波也无法透射,从而形成宽带近完美吸收结构。该结构可应用在太阳能电池中捕获更多的能量,也能为无油墨印刷中实现黑色提供解决方案,改变必须使用颜料才能实现黑色印刷的传统观念。
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公开(公告)号:CN103921582A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410062088.X
申请日:2014-02-24
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
Abstract: 一种变色烫印膜及其制造方法,包括基膜、离型层、半透半反金属层、信息介质层、全反型金属层以及热熔胶层,所述信息介质层为可塑变的有机介质涂层,其至少一个表面或者内部设有多种高度不同的台阶,每一种台阶的高度对应一种颜色的法布里-珀罗腔。这些法布里-珀罗腔使得同一片烫印膜上,可以形成多种变色区域、变色图形和文字,也可实现不同偏振下的颜色效果,随着观察角的改变,该新型变色烫印膜的颜色也发生变化。该烫印膜采用卷对卷的方式制造,用热蒸发镀膜部分代替真空溅射镀膜,利用高效的纳米涂布方式制作有机介质涂层,利用压印手段获得台阶和微纳米结构,工艺简单高效,适合大幅面生产。
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公开(公告)号:CN102798917A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201110136683.X
申请日:2011-05-25
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
Abstract: 一种彩色图像的制作方法及使用该方法制作的彩色滤光片。该彩色图像和彩色滤光片的色彩由法布里-珀罗谐振腔的共振特性表征。通过纳米压印工艺,制作出具有不同厚度的法布里-珀罗谐振腔,这些不同厚度的法布里-珀罗谐振腔分别对应红色、绿色和蓝色。这些红色、绿色、蓝色法布里-珀罗谐振腔根据分色原理分布,并且其组合在宏观上满足具有表现整体图像的效果。
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