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公开(公告)号:CN105068396B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510559468.9
申请日:2015-09-02
Applicant: 武汉大学
Abstract: 一种反射式铝纳米棒阵列,每个铝纳米棒与其对应的氟化镁层、铝反射层和介质基底层构成单元结构;所述单元结构包括对红光、绿光、蓝光具有窄带响应的单元结构,记为单元结构R、单元结构G和单元结构B;所述三种单元结构在单元结构长度方向上依次交替排列。利用其实现彩色全息的方法为:确定响应的主波长;寻找单元结构的边长、氟化镁层厚度、纳米棒的宽度、高度和长度;计算排列周期尺寸、单元数和朝向角;三种单元结构交替排布,进行彩色全息。其优点为:工艺简单,具有很高的稳定性与可靠性;每一种结构参数的铝纳米棒只对一种颜色的光进行相位调制,不同颜色的光之间没有串扰;可广泛用于真彩色三维显示、信息存储等领域。
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公开(公告)号:CN105843025A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610363922.8
申请日:2016-05-27
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: G03H1/0866 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G03H1/16 , G03H2001/045
Abstract: 本发明公开了一种应用于傅里叶三维全息的硅纳米砖阵列结构及其设计方法,所述硅纳米砖阵列结构是由硅纳米砖单元排列而成的阵列,硅纳米砖单元由介质基底和介质基底上刻蚀的硅纳米砖构成;所述阵列中,所有介质基底的长宽高相等,硅纳米砖的长宽高根据位相需求设计。该硅纳米砖阵列结构可使平行于纳米砖长边方向的线偏振光和平行于纳米砖宽边方向的线偏振光经全息片衍射后呈现不同全息图案;利用视差效应,并配合偏振眼镜,即可观察到高信噪比、大视角和良好体验的三维立体全息效果。本发明工艺简单,可广泛用于显示、传感、防伪、信息存储等领域。
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公开(公告)号:CN105807598B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610366975.5
申请日:2016-05-27
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于傅里叶彩色全息的硅纳米砖阵列结构及其设计方法,利用硅纳米砖的磁共振效应,实现特定波长的高效反射;通过设计不同大小的硅纳米砖,使其分别对红、绿、蓝三基色光实现窄带响应;利用硅纳米砖的朝向角对入射光位相进行精密调节,实现位相型傅里叶彩色全息。本发明工艺简单,可广泛用于真彩色显示、信息存储、防伪等领域。
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公开(公告)号:CN105843025B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610363922.8
申请日:2016-05-27
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于傅里叶三维全息的硅纳米砖阵列结构及其设计方法,所述硅纳米砖阵列结构是由硅纳米砖单元排列而成的阵列,硅纳米砖单元由介质基底和介质基底上刻蚀的硅纳米砖构成;所述阵列中,所有介质基底的长宽高相等,硅纳米砖的长宽高根据位相需求设计。该硅纳米砖阵列结构可使平行于纳米砖长边方向的线偏振光和平行于纳米砖宽边方向的线偏振光经全息片衍射后呈现不同全息图案;利用视差效应,并配合偏振眼镜,即可观察到高信噪比、大视角和良好体验的三维立体全息效果。本发明工艺简单,可广泛用于显示、传感、防伪、信息存储等领域。
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公开(公告)号:CN105807598A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610366975.5
申请日:2016-05-27
Applicant: 武汉大学
CPC classification number: G03H1/16 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G03H1/0443 , G03H2001/045
Abstract: 本发明公开了一种应用于傅里叶彩色全息的硅纳米砖阵列结构及其设计方法,利用硅纳米砖的磁共振效应,实现特定波长的高效反射;通过设计不同大小的硅纳米砖,使其分别对红、绿、蓝三基色光实现窄带响应;利用硅纳米砖的朝向角对入射光位相进行精密调节,实现位相型傅里叶彩色全息。本发明工艺简单,可广泛用于真彩色显示、信息存储、防伪等领域。
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公开(公告)号:CN105068396A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510559468.9
申请日:2015-09-02
Applicant: 武汉大学
Abstract: 一种反射式铝纳米棒阵列,每个铝纳米棒与其对应的氟化镁层、铝反射层和介质基底层构成单元结构;所述单元结构包括对红光、绿光、蓝光具有窄带响应的单元结构,记为单元结构R、单元结构G和单元结构B;所述三种单元结构在单元结构长度方向上依次交替排列。利用其实现彩色全息的方法为:确定响应的主波长;寻找单元结构的边长、氟化镁层厚度、纳米棒的宽度、高度和长度;计算排列周期尺寸、单元数和朝向角;三种单元结构交替排布,进行彩色全息。其优点为:工艺简单,具有很高的稳定性与可靠性;每一种结构参数的铝纳米棒只对一种颜色的光进行相位调制,不同颜色的光之间没有串扰;可广泛用于真彩色三维显示、信息存储等领域。
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