一种用于微测辐射热计的氧化钒薄膜及其制作方法

    公开(公告)号:CN101886261A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN201010222514.3

    申请日:2010-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于微测辐射热计的氧化钒薄膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:①清洗衬底,吹干后备用;②把事先制备好的原始、或已经功能化处理的碳纳米管放在烧杯当中,与有机溶剂混合,超声分散,然后,把分散液转移到经清洁处理的衬底的表面,使溶剂挥发,形成交错、互联的碳纳米管膜;③把步骤②得到的分散有碳纳米管膜的衬底放入抽为真空的反应器中,利用反应器生长一层氧化钒膜,所生长的氧化钒膜分散在碳纳米管的表面、以及管与管的间隙当中,退火,形成氧化钒-碳纳米管复合膜结构;④冷却至室温后,从反应器中取出;⑤根据需要,依次重复碳纳米管分散、氧化钒沉积和退火步骤,形成氧化钒-碳纳米管多层复合膜结构。

    一种非制冷微测辐射热计及其制备方法

    公开(公告)号:CN101881667B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201010208522.2

    申请日:2010-06-24

    CPC classification number: G01J5/04 G01J5/02 G01J5/023 G01J5/046 G01J5/20

    Abstract: 本发明公开了一种非制冷微测辐射热计,包括用于非制冷探测器的微测辐射热计微桥结构,该微桥结构中的热敏电阻材料和光吸收材料为氧化钒-碳纳米管复合膜,该氧化钒-碳纳米管复合膜是由一维碳纳米管和两维氧化钒薄膜复合而成,另该微桥结构为三层夹心结构:最底层是非晶氮化硅薄膜,作为微桥的支撑与绝缘材料;中间层是一层或者多层氧化钒-碳纳米管复合膜,作为微测辐射热计的热敏感层和光吸收层;表层是另外一层非晶氮化硅薄膜,作为热敏薄膜的钝化层以及应力的调控层。该微测辐射热计及其制备方法能克服现有技术中所存在的缺陷,提高了器件的工作性能,降低了原料成本,适宜大规模产业化生产。

    一种红外光学窗口及其制造方法

    公开(公告)号:CN102854548B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201210361646.3

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 本发明实施例公开了一种红外光学窗口及其制造方法,包括:提供红外光学窗口基片;在入射面上形成第一抗反射结构;在出射面上形成第二抗反射结构;在形成了第一抗反射结构的入射面上形成聚合物薄膜保护层。本发明的实施例中,在入射面的抗反射结构上形成了由具有高红外光透过率的聚合物材料形成的薄膜保护层,该薄膜保护层不存在吸水吸潮现象,机械性能稳定,对工作环境变化不敏感,内应力小,8~12um波段平均红外透过率达到85%以上,折射率适中,制备方法简单,成本低廉。利用这种结构可保护抗反射结构免受环境污染和物理破坏,有效提高窗口可靠性,增加窗口的使用寿命。

    一种非制冷微测辐射热计及其制备方法

    公开(公告)号:CN101881667A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010208522.2

    申请日:2010-06-24

    CPC classification number: G01J5/04 G01J5/02 G01J5/023 G01J5/046 G01J5/20

    Abstract: 本发明公开了一种非制冷微测辐射热计,包括用于非制冷探测器的微测辐射热计微桥结构,该微桥结构中的热敏电阻材料和光吸收材料为氧化钒-碳纳米管复合膜,该氧化钒-碳纳米管复合膜是由一维碳纳米管和两维氧化钒薄膜复合而成,另该微桥结构为三层夹心结构:最底层是非晶氮化硅薄膜,作为微桥的支撑与绝缘材料;中间层是一层或者多层氧化钒-碳纳米管复合膜,作为微测辐射热计的热敏感层和光吸收层;表层是另外一层非晶氮化硅薄膜,作为热敏薄膜的钝化层以及应力的调控层。该微测辐射热计及其制备方法能克服现有技术中所存在的缺陷,提高了器件的工作性能,降低了原料成本,适宜大规模产业化生产。

    一种基于平移重构超表面的多视点3D显示系统

    公开(公告)号:CN119937180A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510085379.9

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于平移重构超表面的多视点3D显示系统,其中系统包括:显示器,按时序提供三维物体对应不同视点的图像;双层超表面器件,按时序平移改变两片器件相对位置来重构光场,进而调控视点位置;驱动装置,在一维或二维方向驱动超表面器件;同步控制系统,同步处理图像加载信号与位移驱动信号。本发明通过超表面器件的平移调控,将具有水平视差或全视差的一系列图像按时序投放至不同视点处来实现多视点3D显示,有望解决传统多视点3D显示技术方案中图像分辨率、视点密度与观看视场角三者相互制约的问题。

    一种基于电磁透镜的接收天线及设计方法

    公开(公告)号:CN116544679A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310448711.4

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁透镜的接收天线及其设计方法,涉及天线设计技术领域,该天线包括:超表面电磁透镜,用于将不同角度入射的多个电磁波进行聚集至焦平面;馈源阵列,设置在所述超表面电磁透镜的焦平面处,用于接收聚集至焦平面的多个电磁波;超表面电磁透镜为多个透镜单元组成的阵列,透镜单元的单元结构周期为2.5mm,厚度为3.048mm,包括五个PEC层和四个介质层。本发明通过超表面电磁透镜将从不同角度入射的电磁波聚于焦平面内不同的馈源上,使得接收天线阵列可以实现同时接受来自多个方向的电磁波信号,可实现大视场角范围内有限个通道的波束聚焦的功能。

    一种基于极化转换超表面的波束控制天线及设计方法

    公开(公告)号:CN116315716A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310448722.2

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于极化转换超表面的波束控制天线及其设计方法,涉及天线设计技术领域,该天线包括:微带天线阵列,通过微带天线之间的干涉产生平面电磁波;多个波束偏转单元,设置在微带天线阵列上方,每个波束偏转单元均包括一个超表面极化选择器和一个超表面偏转光栅组成;超表面极化选择器用于接收平面电磁波,并改变或者维持平面电磁波波束的极化状态,超表面偏转光栅用于控制不同极化状态的平面电磁波波束的偏转角度。本发明的天线通过多层的超表面极化选择器与超表面偏转光栅的叠加组合,对波束进行偏转调控,可大批量生产。采用微带天线阵列产生电磁波,避免了使用相移器,大大降低了成本,减少了损耗,提高了系统的反应效率。

    一种激光三维焦平面读出电路

    公开(公告)号:CN112903122A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110080928.5

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种激光三维焦平面读出电路,包括光电探测器、脉冲检测电路、时间幅值转换电路与强度信息积分电路。光电探测器产生光电流,脉冲检测电路的输出信号控制时间幅值转换电路中的采样开关,时间幅值转换电路对外部斜坡信号采样得到时间幅值信号,光电流完全积分的幅值信号为强度信号。该结构实现对时间信号与强度信号的同时读出,与含有比较器的时刻鉴别电路结构相比,该结构具有低功耗、版图面积小的优点。

    一种用于微测辐射热计的氧化钒薄膜及其制作方法

    公开(公告)号:CN101886261B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201010222514.3

    申请日:2010-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于微测辐射热计的氧化钒薄膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:①清洗衬底,吹干后备用;②把事先制备好的原始、或已经功能化处理的碳纳米管放在烧杯当中,与有机溶剂混合,超声分散,然后,把分散液转移到经清洁处理的衬底的表面,使溶剂挥发,形成交错、互联的碳纳米管膜;③把步骤②得到的分散有碳纳米管膜的衬底放入抽为真空的反应器中,利用反应器生长一层氧化钒膜,所生长的氧化钒膜分散在碳纳米管的表面、以及管与管的间隙当中,退火,形成氧化钒-碳纳米管复合膜结构;④冷却至室温后,从反应器中取出;⑤根据需要,依次重复碳纳米管分散、氧化钒沉积和退火步骤,形成氧化钒-碳纳米管多层复合膜结构。

    一种基于平移重构超表面的HUD图像产生器件

    公开(公告)号:CN119805761A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510055815.8

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于平移重构超表面的HUD图像产生器件,属于图像显示领域。将常用的图案信息预存于超表面当中,能够利用已有的风挡,将图像传递给驾驶人员。该HUD图像产生器件的图像生成单元由两片超表面组成,超表面的高透过率和高衍射效率有效地提高了光能利用率,具有流明度高、成本低、体积小等优势。克服了现有抬头显示系统体积大、成本高、流明度有限的问题,适用于各种场景,为抬头显示技术领域带来了新的解决方案。

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