太赫兹吸收器
    1.
    发明公开
    太赫兹吸收器 审中-实审

    公开(公告)号:CN117832877A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410045998.0

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹吸收器,该太赫兹吸收器包括衬底,以及在所述衬底上逐层生长的第二介电层、第二VO2层、第一介电层和第一VO2层。第一VO2层为VO2多同心圆图案层。同心圆数量为至少3个。第二介电层嵌有金属十字架。第一介电层或第二介电层的材料为Topas。本发明通过二氧化钒电导率的调节实现了一种太赫兹宽、窄带吸收器的切换。

    一种用于日间辐射冷却的双结构红外宽带吸收体

    公开(公告)号:CN112963983A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110184642.1

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于日间辐射冷却的双结构红外宽带吸收体,包括:衬底层;多个吸收层,沿水平方向依序排列于衬底层上方;每个吸收层包括:第一吸收层和第二吸收层;第一吸收层竖直设置于衬底层上;第二吸收层竖直设置于衬底层上,且与第一吸收层平行连接;多个吸收层沿水平方向依序排列,使得多个吸收层中的每个第一吸收层和每个第二吸收层沿水平方向平行交替排列。此系统解决了传统冷却器的冷却功能仍需提高以及制备工艺复杂的问题,采用沿水平方向交替排列的吸收层替代传统堆叠的层状结构,简化了刻蚀工艺,提升了吸收和冷却性能。

    一种在太阳光谱高反射及在中红外高吸收的超材料吸波体

    公开(公告)号:CN111239881A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201910845724.9

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 一种在太阳光谱高反射及在中红外高吸收的超材料吸波体。本发明公开了一种在紫外可见光波段高反射及在中红外波段高吸收的选择性超材料吸波体,涉及功能型光学超材料技术领域。该吸波体分为两层,上层是在二氧化硅平板上刻蚀倒三角形沟槽(3)形成二氧化硅锥形体(1),下层为金薄膜衬底(2)。倒三角形沟槽深度约20μm~100μm,二氧化硅锥形体上部宽度约1μm~3μm,下部宽度约5μm~20μm,间隔约0μm~3μm。上层二氧化硅锥形体和下层金属衬底组成基本单元,该基本单元在垂直光传播的二维平面上周期性展开。该超材料吸波体在紫外可见光波段0.3μm~4μm具有较高的反射率,在中红外波段8μm~30μm具有较高的吸收率,本发明具有结构简单、易于制备、吸收带宽广、吸收效果好的优点,可以应用于红外探测、辐射制冷等领域。

    一种用于日间辐射冷却的双结构红外宽带吸收体

    公开(公告)号:CN112963983B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110184642.1

    申请日:2021-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于日间辐射冷却的双结构红外宽带吸收体,包括:衬底层;多个吸收层,沿水平方向依序排列于衬底层上方;每个吸收层包括:第一吸收层和第二吸收层;第一吸收层竖直设置于衬底层上;第二吸收层竖直设置于衬底层上,且与第一吸收层平行连接;多个吸收层沿水平方向依序排列,使得多个吸收层中的每个第一吸收层和每个第二吸收层沿水平方向平行交替排列。此系统解决了传统冷却器的冷却功能仍需提高以及制备工艺复杂的问题,采用沿水平方向交替排列的吸收层替代传统堆叠的层状结构,简化了刻蚀工艺,提升了吸收和冷却性能。

    一种用于辐射制冷的红外宽带吸波结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN110737034A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910972455.2

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明属于红外人工电磁超材料和辐射制冷领域,更具体的涉及一种调控特定波段红外宽带吸波结构及其设计方法。本发明利用金属薄膜底层结构来阻挡透射,利用阻抗匹配来减少反射,通过锯齿状多层双介质周期结构来实现大气窗口3~5μm近红外波段和8~13μm中波红外电磁波的强吸收,同时非大气窗口其他波段高反射。由下至上为金属底板和多层锯齿状双介质结构组成的基本单元,金属底板由金属薄膜组成,双介质结构上层介质为金属薄膜,下层介质为Ge、P等半导体薄膜,该基本单元在x-y二维平面上周期性展开。本发明可提高大气窗口材料的吸波能力,非大气窗口材料的反射能力,提高材料的辐射制冷能力,满足节能环保的需求。

    一种大气窗口红外宽带吸波超材料结构的设计方法

    公开(公告)号:CN110737034B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN201910972455.2

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明属于红外人工电磁超材料和辐射制冷领域,更具体的涉及一种调控特定波段红外宽带吸波超材料结构的设计方法。本发明利用金属薄膜底层结构来阻挡透射,利用阻抗匹配来减少反射,通过锯齿状多层双介质周期结构来实现大气窗口3~5μm近红外波段和8~13μm中波红外电磁波的强吸收,同时非大气窗口其他波段高反射。由下至上为金属底板和多层锯齿状双介质结构组成的基本单元,金属底板由金属薄膜组成,双介质结构上层介质为金属薄膜,下层介质为Ge或P半导体薄膜,该基本单元在x‑y二维平面上周期性展开。本发明可提高大气窗口材料的吸波能力,非大气窗口材料的反射能力,提高材料的辐射制冷能力,满足节能环保的需求。

    一种超材料宽带吸波体周期单元及超材料宽带吸波体

    公开(公告)号:CN113314849A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110427308.4

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种超材料宽带吸波体周期单元,包含上层结构和下层结构;所述上层结构的形状为正N棱台,N≥4;所述下层结构为薄膜衬底,设置于上层结构底部。本发明还提供一种堆叠式超材料宽带吸波体周期单元,包含上层结构和下层结构,所述上层结构由至少20个形状相似的上层模块堆叠形成,所述下层结构为薄膜衬底,设置于上层结构底部。本发明还提供一种超材料宽带吸波体,是由所述周期单元在x‑y平面上周期排列组成。本发明具有制作成本低、对太赫兹技术频域的覆盖率高以及能够实现中远红外超宽带吸收等优点。

    一种在可见光高反及在中红外高吸的超材料选择性吸波体

    公开(公告)号:CN110716247A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911028766.X

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种在可见光波段具有高反射特性及在中红外波段具有高吸收特性的选择性超材料吸波体,涉及功能型光学超材料技术领域。该吸波体分为三层,上层为二氧化硅金字塔体(1),中层为二氧化硅薄膜(2),下层为金属薄膜衬底(3)。上层二氧化硅金字塔体(1)、中层二氧化硅薄膜(2)及下层金属薄膜衬底(3)组成基本单元,该基本单元在x-y水平面呈阵列周期分布。该超材料吸波体在可见光波段0.6μm~4.5μm的反射率大于0.9,在中红外波段8μm~30μm的吸收率大于0.9,本发明具有结构简单、易于制备、吸收带宽广、吸收效果优异、制备经济可观的优点,可以应用于红外探测、辐射制冷等领域。

    一种用于辐射制冷的红外宽带吸波结构

    公开(公告)号:CN211826588U

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201921713912.8

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本实用新型属于红外人工电磁超材料和辐射制冷领域,更具体的涉及一种用于辐射制冷的红外宽带吸波结构。本实用新型利用金属薄膜底层结构来阻挡透射,利用阻抗匹配来减少反射,通过锯齿状多层双介质周期结构来实现大气窗口3~5μm近红外波段和8~13μm中波红外电磁波的强吸收,同时非大气窗口其他波段高反射。由下至上为金属底板和多层锯齿状双介质结构组成的基本单元,金属底板由金属薄膜组成,双介质结构上层介质为金属薄膜,下层介质为Ge或P半导体薄膜,该基本单元在x-y二维平面上周期性展开。本实用新型可提高大气窗口材料的吸波能力,非大气窗口材料的反射能力,提高材料的辐射制冷能力,满足节能环保的需求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种在可见光高反及在中红外高吸的超材料选择性吸波体

    公开(公告)号:CN211826580U

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201921817432.6

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种在可见光高反及在中红外高吸的超材料选择性吸波体,涉及功能型光学超材料技术领域。该吸波体分为三层,上层为二氧化硅金字塔体(1),中层为二氧化硅薄膜(2),下层为金属薄膜衬底(3)。上层二氧化硅金字塔体(1)、中层二氧化硅薄膜(2)及下层金属薄膜衬底(3)组成基本单元,该基本单元在x-y水平面呈阵列周期分布。该超材料吸波体在可见光波段0.6μm~4.5μm的反射率大于0.9,在中红外波段8μm~30μm的吸收率大于0.9,本实用新型具有结构简单、易于制备、吸收带宽广、吸收效果优异、制备经济可观的优点,可以应用于红外探测、辐射制冷等领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking