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公开(公告)号:CN119916512A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510413933.1
申请日:2025-04-03
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于光学防伪技术领域,涉及一种光学防伪GaN超表面及光学防伪产品;该光学防伪超表面包括:基底层与光反射结构;光反射结构设置于基底层一侧表面,用于对入射光进行反射,从而输出在设定角度范围内波长连续变化的出射光;其中,光反射结构包括多个第一反射柱体,多个第一反射柱体呈阵列排布在基底层一侧表面,相邻两个第一反射柱体之间具有凹槽。通过采用本方案提供的光学防伪GaN超表面,能够对入射光进行10 nm级窄带波长选择,在太阳光照射条件下即可基于人眼视觉在超表面所在平面内任意方位观察到极高饱和度颜色的出射光,且出射光颜色随观察角度连续变化,从而实现光学防伪功能,无需使用特殊光学材料,成本较低且结构简单。
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公开(公告)号:CN119355986A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411324731.1
申请日:2024-09-23
Applicant: 苏州大学
IPC: G02F1/01 , G02F1/00 , C23C14/30 , C23C14/34 , C23C14/06 , C23C14/10 , C23C14/16 , C23C14/58 , C23C14/08
Abstract: 本发明公开了一种基于透明微加热器的相变材料电光调制器及其制作方法,器件包括底层、支撑层、电极层和相变层,其中衬底层中间区域悬空,电极层包括中间区域的透明电极层和两侧设有的金属电极层,相变层覆盖在透明电极层的上方空间,设有若干相变材料纳米盘,每个相变材料纳米盘上方设有金属帽。本发明的器件通过外部电源对两侧的金属电极层输入电压,使透明电极层通电产生焦耳热,驱动上方空间的相变层相变,使其光学介电常数发生显著变化,从而实现对中红外波段的透射光动态调控。
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公开(公告)号:CN116203660A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310062143.4
申请日:2023-01-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种三维等离激元超透镜、基于其生成手性和非手性成像方法,三维等离激元超透镜包括二氧化硅衬底,所述二氧化硅衬底的上表面设置有金属层;若干纳米柱,穿过所述金属层并设置于二氧化硅衬底上,其中,若干所述纳米柱具有不同高度且纳米柱的横截面呈椭圆形,每个所述纳米柱的椭圆形横截面具有不同的横轴长度和纵轴长度,每个所述纳米柱横截面以x轴所在直线旋转到纳米柱横截面纵轴长度所在直线形成的方位角不同,每个纳米柱椭圆形横截面与其相邻纳米柱椭圆形横截面中心点之间的距离相同;每个所述纳米柱的上表面设置有金属膜。本发明的三维等离激元超透镜可以同时用于手性和非手性成像、以及偏振检测。
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公开(公告)号:CN114721077A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210294478.4
申请日:2022-03-23
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本申请公开一种基于多层过渡金属层的超宽带光学吸收器。该超宽带光学吸收器的工作波段为别为可见‑近红外波段或中红外波段;在基底上依次层叠高反射金属膜层、过渡金属膜层、电介质膜层;高反射金属膜层、多层过渡金属膜层、电介质膜层组成平面多层结构,利用高反射金属膜层来阻止光透过,吸收器中多层过渡金属膜层和电介质膜层的组合降低了反射,从而实现了超宽波段高效光学吸收的效果。该光学吸收器在400~2500nm的可见‑近红外波段可以实现超过92%的平均吸收率;在3~16μm的中红外波段可以实现超过80%的平均吸收率。吸收器对于入射角度和光的偏振性不敏感,结构工艺简单,膜层的加工误差对性能影响小,成品率高,适用于大面积制备。
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公开(公告)号:CN110297287B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910610398.3
申请日:2019-07-08
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明公开了一种圆偏振二向色性超透镜和包括该超透镜的光路系统,所述超透镜包括基底和表面结构;所述表面结构包括金属层和呈阵列设置的多个螺旋面结构,所述金属层形成在所述螺旋面结构上,多个所述螺旋面结构设置在所述基底上;多个所述螺旋面结构沿径向的旋转角角度范围为0~360°,且经过所述超透镜的左旋圆偏振光和右旋圆偏振光的相位能够实现全相位延迟。本发明实施例的超透镜能够为单一器件实现聚焦成像和圆二向色性的复合式功能提供了新思路,并且在手性传感测量、成像、显示和生物检测等方面有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN110297287A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910610398.3
申请日:2019-07-08
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明公开了一种圆偏振二向色性超透镜和包括该超透镜的光路系统,所述超透镜包括基底和表面结构;所述表面结构包括金属层和呈阵列设置的多个螺旋面结构,所述金属层形成在所述螺旋面结构上,多个所述螺旋面结构设置在所述基底上;多个所述螺旋面结构沿径向的旋转角角度范围为0~360°,且经过所述超透镜的左旋圆偏振光和右旋圆偏振光的相位能够实现全相位延迟。本发明实施例的超透镜能够为单一器件实现聚焦成像和圆二向色性的复合式功能提供了新思路,并且在手性传感测量、成像、显示和生物检测等方面有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN119644587B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510168117.9
申请日:2025-02-17
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种非周期多层膜结构的角度滤波器设计方法、装置及滤波器,设计方法包括:构建适应度函数,其输入量为透射率,其输出量为表征角度滤波器性能的适应度值;在预设的厚度范围内,确定各层介质膜的初始厚度作为当前厚度;将当前厚度导入传输矩阵,以计算对应的非周期多层膜结构的透射率;将透射率输入适应度函数,判断其输出的适应度值是否达到预设阈值,若未达到预设阈值,则对各层介质膜的当前厚度进行优化,并根据优化后的厚度重新计算对应的透射率,以迭代计算适应度函数,直至适应度函数输出的适应度值达到预设阈值,则将各层介质膜的当前厚度作为设计结果。本发明设计的滤波器能够实现良好的带宽和厚度鲁棒性。
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公开(公告)号:CN119644587A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510168117.9
申请日:2025-02-17
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种非周期多层膜结构的角度滤波器设计方法、装置及滤波器,设计方法包括:构建适应度函数,其输入量为透射率,其输出量为表征角度滤波器性能的适应度值;在预设的厚度范围内,确定各层介质膜的初始厚度作为当前厚度;将当前厚度导入传输矩阵,以计算对应的非周期多层膜结构的透射率;将透射率输入适应度函数,判断其输出的适应度值是否达到预设阈值,若未达到预设阈值,则对各层介质膜的当前厚度进行优化,并根据优化后的厚度重新计算对应的透射率,以迭代计算适应度函数,直至适应度函数输出的适应度值达到预设阈值,则将各层介质膜的当前厚度作为设计结果。本发明设计的滤波器能够实现良好的带宽和厚度鲁棒性。
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公开(公告)号:CN114578577A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210222458.6
申请日:2022-03-09
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单片式全介质空间复用超透镜的宽带全斯托克斯偏振‑光谱成像装置,基于单片式全介质空间复用超透镜(SMM)的宽带高集成度的单片式全斯托克斯偏振‑光谱(FSPS)成像技术。SMM由三组空间复用离轴子超透镜组成,在1400nm至1700nm的近红外宽带波长范围内,分别同时对三个正交偏振基工作。每个子超透镜的有效孔径只有整个全口径超透镜的1/3,并以稀疏孔径的方式排列形成整个SMM,每个子超透镜的光学分辨率达到全口径超透镜的衍射极限,线偏振光和圆偏振光的平均偏振消光比以及全斯托克斯参数(S1、S2和S3)的平均误差分别达到32.8:1和6.1%。所制备的SMM的能量效率在设计波长处达81.8%,在300nm带宽内平均达到60%,打破传统基于偏振器的偏振成像方法50%的限制。
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公开(公告)号:CN113341488A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110602203.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本申请公开基于过渡金属膜层的可见光宽带完美吸收器及制备方法。该可见光宽带完美吸收器,包括:基底,所述基底自下而上依次层叠设置有:高反射金属膜层、透明电介质中间层、过渡金属膜层及透明电介质顶层,基于等效光学导纳等于空气的原理,实现了零反射率的效果,高反射金属膜层使得透过率为零,从而使可见光宽带完美吸收器实现覆盖可见光波段的“完美吸收”,该光完美吸收器在可见光波段可以实现超过99%的吸收率,且对于入射角度和光的偏振性不敏感,结构工艺简单、成品率高,适用于大面积制备。
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