一种多光谱位相型超表面器件

    公开(公告)号:CN105676314A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610197395.8

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: G02B1/002 G02B5/00

    Abstract: 本发明公开一种多光谱位相型超表面器件,属于超材料技术领域,所述的超表面器件是由在超薄金属或介质上刻蚀而成的纳米单元结构阵列组成。本发明将多频信息编码到一个超表面上,利用超表面上的纳米结构宽带自旋-轨道相互作用对多个波长电磁波分别实现相位调控,使不同波长、不同角度入射电磁波聚焦为特定形状。因此,本发明可较好地用于设计多波长的超小型光学器件和集成光学系统。

    一种低色散氟氧化物玻璃

    公开(公告)号:CN105621885A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610040341.0

    申请日:2016-01-21

    Inventor: 崔友莉

    CPC classification number: C03C3/23 C03C4/00 C03C3/247 G02B1/002

    Abstract: 本发明涉及一种低色散氟氧化物玻璃,所述玻璃的组成为:以阳离子计摩尔百分含量:Al3+:18~50、Y3+:10~18、Mg2+:5~12、Ca2+:15~25、Sr2+:5~15、Ba2+:5~12、P5+:0~0.1、La3+:0~6、Li+:0~5、Na+:0~5、K+:0~5;以阴离子计摩尔百分含量:F-:97~99.98、O2-:0.02~3、Cl-:0~1。根据本发明,可以提供具有超低色散性能,且具有优异的化学稳定性和机械加工性能的氟氧化物玻璃。

    一种基于L型结构的宽带太赫兹超材料吸收器

    公开(公告)号:CN104360424A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410560036.5

    申请日:2014-10-19

    CPC classification number: G02B1/002 G02B5/003

    Abstract: 一种基于L型结构的宽带太赫兹超材料吸收器,属于超材料及电磁功能材料技术领域。该太赫兹超材料吸收器,包括金属反射层、介质层和金属图案层。所述金属反射层为一层连续的金属薄膜,其厚度大于工作太赫兹波的趋肤深度;介质层位于金属反射层和金属图案层之间,为二氧化硅薄膜;金属图案层,由呈L型的单元超材料结构周期性排列而成,且每个L型单元超材料结构均由相互垂直的水平臂和垂直臂连接组成。本发明通过合理设计L型结构的几何尺寸、晶格周期以及中间介质层的厚度,可以实现对垂直入射到超材料表面的电磁波完全吸收的特性。本发明图形结构简单、不需要多层材料堆叠,且具有宽频带高吸收的特性,可用于电磁波的收集和探测装置。

    具有金属性结构的光电装置

    公开(公告)号:CN104155757A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410201260.5

    申请日:2014-05-13

    Applicant: 陈宽任

    Inventor: 陈宽任

    CPC classification number: G02B1/002

    Abstract: 一种具有金属性结构的光电装置,包含:可透光介质和金属性结构。此金属性结构是设置于可透光介质中或上,并由至少一个金属性单元排列而成,每一个金属性单元包含:至少三个金属性块。这些金属性块的质心构成有一多边形。电磁波穿过金属性结构后具一穿透率对波长的分布曲线。此穿透率对波长的分布曲线具有至少一穿透率峰值(Peak),至少一个穿透率峰值是一对一地分别对应至至少一个波长。多边形的面积A小于或等于λ2,多边形的最小边长dmin小于或等于λ,每一个金属性块的一平均宽度W满足下列关系:0.01λ<W<dmin,其中λ代表至少一个波长的其中一者。

    一种具有高负磁导率的超材料

    公开(公告)号:CN102800981B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201110179791.5

    申请日:2011-06-29

    CPC classification number: G02B1/002 H01Q15/0086

    Abstract: 本发明涉及一种具有高负磁导率的超材料,包括基材和附着在所述基材上的人造微结构,人造微结构包括开口“凹”形环,所述人造微结构还包括嵌套在开口“凹”形环内的“山”形结构,所述“山”形结构的中间线从开口“凹”形环的开口处伸出。包含这种人造微结构的超材料的负磁导率得到了大幅的提高,这种高磁负导率的超材料可以应用在天线制造以及医疗设备制造,透镜等领域,对微波器件的小型化产生也会产生不可估量的作用。

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