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公开(公告)号:CN117388961A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311325034.3
申请日:2023-10-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明公开了一种金刚石超透镜及其制备方法和深紫外波段光路测量系统,涉及微纳光学的技术领域。一种金刚石超透镜的制备方法,包括以下步骤:(1)在金刚石上蒸镀铬层作为铬硬掩膜;(2)在铬硬掩膜上旋涂光刻胶;(3)对光刻胶进行电子束曝光,制备图案掩模,并对光刻胶进行显影、定影处理;(4)在定影后的金刚石上蒸镀二氧化硅,然后将光刻胶与铬硬掩膜进行剥离;(5)刻蚀铬硬掩模;(6)刻蚀金刚石;(7)将刻蚀后的金刚石去除铬硬掩模,得到金刚石超透镜。本发明制备得到的金刚石超透镜体积小、球差、慧差小,具有偏振不敏感的功能,可在任意偏振态的入射下实现聚焦和成像功能。
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公开(公告)号:CN117471577A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311335546.8
申请日:2023-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明提供了一种基于准连续域束缚态实现结构色的超构表面及制备方法,通过二氧化钛和二氧化硅构成所述超构表面中的纳米天线结构,利用二氧化钛和二氧化硅作为全介质材料的特性,使得所述超构表面能够实现全可见光区覆盖的高亮度的结构色。且通过将纳米天线结构设计为椭圆柱结构,破坏圆柱天线结构的对称性,使原本束缚在连续域中的模式泄漏出来成为可以访问的准连续域束缚态,实现了低半宽高的反射响应。并通过设计纳米天线阵列匹配层,克服了基底增加背反射的缺点,实现了高饱和广色域的色彩显示。因此,实现了结构色宽色域、高饱和度、高亮度、低半宽高的一体化突破,有望为结构色在动态显示、光学安全和信息存储等领域的应用带来新途径。
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公开(公告)号:CN118251027A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410312639.7
申请日:2024-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明公开了一种窄带手性光电探测器及其制备方法,属于光电探测技术领域。所述窄带手性光电探测器包括基底、导电层、隔离层、二氧化锡层,第一电极、第二电极及钙钛矿层,所述第一电极及第二电极均设置于所述二氧化锡层背离所述隔离层的一面。本发明将钙钛矿材料与超表面结构设计相结合,直接在钙钛矿层设置若干呈周期性阵列排布的通孔单元,形成钙钛矿超表面,极大提高了器件的集成度,同时可以通过对超表面的加工,实现不同范围的可调偏振响应;本发明提供的光电探测器可调性强,成本低,尺寸在百纳米级别,有利于集成光学中的应用,对不同偏振光的局域作用强,能够实现高CD的吸收光谱响应。
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公开(公告)号:CN119197766A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411229108.8
申请日:2024-09-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明涉及一种小型化光谱仪、光谱仪阵列及角度分辨光谱仪。所述小型化光谱仪包括依次设置的超表面器件、液晶阵列及钙钛矿光电探测器,所述超表面器件包括第一基底及第一导电层,所述第一导电层覆于所述第一基底的一表面,所述第一基底的另一表面设置有二氧化钛层;所述钙钛矿光电探测器包括依次层叠的第二导电层、第二基底、第三导电层、空穴传输层、钙钛矿层及电子传输层。本发明提供的小型化光谱仪体积小,便于集成化组合成光谱仪阵列;所述光谱仪阵列与超透镜可以组合成角度分辨超表面光谱仪,取代了传统的物镜、成像光路、狭缝和光谱仪,使亚米级背焦面成像仪器压缩到数百微米;本发明提供的角度分辨超表面光谱仪具有高角度分辨率的优势。
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公开(公告)号:CN116682591A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310353318.7
申请日:2023-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明提供一种利用光镊控制玻璃态胶体系统中微粒运动的方法,涉及玻璃态技术领域。一种利用光镊控制玻璃态胶体系统中微粒运动的方法,包括以下步骤:采用聚甲基丙烯酸甲酯颗粒制备胶体悬浮液,然后将胶体悬浮液制作成胶体系统;采用激光束照射到胶体系统中的胶体粒子上,且让激光束的焦平面略高于胶体粒子中心,使用共聚焦显微镜系统对胶体粒子进行图像记录,通过数据处理软件对共聚焦显微镜系统的图像数据进行图像识别。本发明的方法可以将胶体玻璃中的微粒移走,并且对于胶体玻璃结构的影响很小,为进一步研究玻璃态奠定基础。同时在微粒移走的过程中使用红外波段的激光,在操作过程中不会影响观察,可以持续使用显微观测系统进行观测。
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