一种基于新型纳米结构的光阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108231507A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711326197.8

    申请日:2017-12-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型纳米结构光阴极,所述新型纳米结构光阴极包括图案化的催化层、形成在该催化层上的图案化的垂直碳纳米管以及形成在该垂直碳纳米管上的修饰具有等离激元效应的金属纳米颗粒。本发明还提供了一种用于新型纳米结构光阴极的制备方法,该制备方法通过将阴极电子发射材料图案化处理,能够有效地避免阴极表面的静电屏蔽效应,充分地利用边缘效应,从而压缩阴极表面势垒,降低电子发射所需光能量的阈值;将碳纳米管和金属纳米颗粒相结合既利用了碳纳米管的优良的电学性能和环境稳定性,同时也利用了金属纳米颗粒的表面等离激元共振效应,能够实现光波局域电场的增强和光子吸收增强。

    一种高亮度全息波导显示装置

    公开(公告)号:CN107167920A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710462322.1

    申请日:2017-06-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高亮度全息波导显示装置,包括微显示器、准直镜、波导、入耦合器和出耦合体全息光栅;所述入耦合器包括顶层体全息光栅和底层体全息光栅,顶层体全息光栅与出耦合体全息光栅密接于波导的第一表面两端;底层体全息光栅密接于波导的第二表面,且位于顶层体全息光栅的下方;所述顶层体全息光栅和底层体全息光栅均对入射光束发生布拉格衍射并进入波导,在波导内以全反射的形式传播,直到被出耦合体全息光栅衍射输出。相比现有技术,本发明可保证在不降低体全息光栅峰值衍射效率的前提下,增大光谱带宽,提高全息波导显示装置的显示亮度。

    一种复用体全息光栅
    83.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104777535B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510133629.8

    申请日:2015-03-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种复用体全息光栅,所述复用体全息光栅在同一层介质上通过三次曝光分别记录红、绿、蓝三张全息图,不同波长曝光形成的体全息光栅倾斜角相同,周期不同,控制曝光时长,使得曝光后红、绿、蓝光对应的折射率调制度为Δn红光>Δn绿光>Δn蓝光,其对应的峰值衍射效率相近。本发明能有效均衡红绿蓝光波的出射能量,避免颜色偏移。

    基于表面等离子体激元的透射式滤波器

    公开(公告)号:CN104793277A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510214207.3

    申请日:2015-04-29

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G02B5/20

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离子体激元的透射式滤波器,属于表面等离子体激元滤波技术领域。本发明滤波器包括由电介质材料构成的厚度在300~3000nm范围内的调制层,以及分别设置于调制层上、下表面的透明的上基底和下基底,上基底与调制层之间以及下基底与调制层之间分别设置有结构相同的上金属光栅、下金属光栅;上、下金属光栅的周期为500~2000nm,厚度为20~40nm,且调制层上下两侧的结构关于调制层呈镜像对称分布。本发明还公开了上述透射式滤波器的透射波长选择方法及一种显示装置。本发明能有效实现特定波长光波的选择透过,且透过率高于50%,透射波长可调谐,能量可传播至远场,适合于在高分辨率显示方面的实际应用。

    一种复用体全息光栅
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104777535A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510133629.8

    申请日:2015-03-25

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G02B5/18 G03H1/04 G03H1/0465

    Abstract: 本发明公开了一种复用体全息光栅,所述复用体全息光栅在同一层介质上通过三次曝光分别记录红、绿、蓝三张全息图,不同波长曝光形成的体全息光栅倾斜角相同,周期不同,控制曝光时长,使得曝光后红、绿、蓝光对应的折射率调制度为Δn红光>Δn绿光>Δn蓝光,其对应的峰值衍射效率相近。本发明能有效均衡红绿蓝光波的出射能量,避免颜色偏移。

    一种光学扫描装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN104614852A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510058016.2

    申请日:2015-02-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光学扫描装置及其使用方法,其中光学扫描装置包括绝缘基板,在绝缘基板上设置方形围堰,在方形围堰的侧面设置两组电极组;在方形围堰的内腔设置第一液体和第二液体,第一液体为导电亲水溶液,第二液体为疏水溶液,第一液体位于第二液体的上方;在方形围堰的顶部设置封装基板,在封装基板的下表面覆盖参考电极,同时导电层与第一液体接触。在两组电极组上施加对参考电极不同的电位,改变围堰内表面和亲水层之间的液-固表面张力,从而改变疏水层和亲水层交界面的角度,形成二维光学扫描振镜,改变通过液体的光线的路径。本发明是一种体积小、高速、透明的扫描装置,既可以用于头戴式显示,又可以用于3D立体测距。

    一种液晶显示测量图像信号发生器

    公开(公告)号:CN102833553B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201210276317.9

    申请日:2012-08-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种液晶显示测量图像信号发生器,该图像信号发生器包括通用串行接口模块(1)、时钟发生模块(2)、图像生成模块(3);通用串行接口模块(1)分别与时钟发生模块(2)、图像生成模块(3)连接;时钟发生模块(2)与图像生成模块(3)连接;通用串行接口模块(1)用于接收输入数据,并将该输入数据中的时钟数据和图像数据分别传输给时钟发生模块(2)和图像生成模块(3);时钟发生模块(2)用于控制接收和传输时钟数据,并输出驱动时钟信号给图像生成模块(3);图像生成模块(3)用于控制接收图像数据,并产生图像信号。本发明具有实现测量不同分辨率显示屏的2D动态图像质量和3D图像串扰特性。

    一种平板探测器件
    88.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101762820B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200910263293.1

    申请日:2009-12-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种平板探测器件,包含前基板,后基板,及气密封于前后基板之间的包含网格孔阵列的网格孔阵列板,所述的前基板包括前衬底玻璃板、在前衬底玻璃板上表面制作的第一电极组和在前衬底玻璃下表面蒸镀的薄膜,所述的后基板包括后衬底玻璃板、在后衬底玻璃板下表面制作的第二电极组和在后衬底玻璃上表面蒸镀的薄膜;在网格阵列板上涂覆有一层闪烁体材料。该探测器的结构和工艺简单,对辐射和磁场不敏感,因此对工作环境的要求不高,且成本低廉,是一种前景很好的X射线平板探测器。

    一种柔性荫罩式等离子体显示板

    公开(公告)号:CN101847555A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010138418.0

    申请日:2010-03-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种柔性荫罩式等离子体显示板,涉及一种荫罩式等离子体柔性显示板的技术领域。本发明包括厚度小于等于100微米的柔性玻璃基板以及封装在前玻璃基板、后玻璃基板之间、包含导电栅网孔的荫罩,寻址电极及扫描电极分别制作在前玻璃基板、后玻璃基板的外表面,并呈正交放置,使寻址电极、扫描电极及前、后玻璃基板形成的介质与荫罩孔的空间形成交流等离子体放电空间,产生的深紫外光激发涂覆在荫罩孔壁的荧光粉层,产生可见光,由于超薄玻璃的柔软性及金属荫罩的柔软性,上述结构构成了荫罩式等离子体柔性显示板。本发明实现了在保证等离子体显示器件制作工艺中高温的需求下,大为简化制作工艺,降低成本的目的。

    采用混合保护层的等离子显示器及混合保护层的制备方法

    公开(公告)号:CN101826428A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010168542.1

    申请日:2010-05-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 采用混合保护层的等离子显示器及混合保护层的制备方法,涉及应用于等离子显示器中的保护层的技术领域。本发明将30%<Zn含量<50%的Mg1-xZnxO晶体作为源一,将0<Zn含量<10%的Mg1-xZnxO晶体作为源二,将源一和源二按照一定比例混和构成源三,混和比例控制为,源一占总重量的50~70%,源二占总重量的30~50%。将源三按照使用溶剂重量的5~10%的比例,分散到易挥发的有机溶剂中,经过超声处理使之均匀分散在溶剂中,采用喷雾喷枪,均匀喷洒在已制备好MgO薄膜的表面,待有机溶剂挥发,便形成MgO薄膜表面上的混和保护层。本发明实现了降低统计响应时间,改善二次电子发射特性的目的。

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