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公开(公告)号:CN114488366A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210166929.6
申请日:2022-02-23
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种反射式偏振双聚焦等离子体超透镜及其制备方法,该器件可将0°和90°线偏振(LP)入射光同时聚焦在不同的空间位置,所提出的一种反射式偏振双聚焦等离子体超透镜(DPFPM)由一系列各向异性的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)纳米柱组成,与传统的二维超表面不同,该纳米柱不仅具有梯度变化的横向尺寸,同时也具有梯度变化的高度;DPFPM通过工艺较为简单的3D激光直写技术制造,然后进行热蒸发镀膜,避免了蚀刻过程;纳米柱高度的梯度分布为光的操纵提供了新的自由度,制造的DPFPM的光学分辨率接近衍射极限,平均线性偏振消光比(ER)在1300nm至1650nm的光通信波段达到接近10:1。
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公开(公告)号:CN110308508B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910611027.7
申请日:2019-07-08
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多腔亚波长光栅结构的偏振器件,所述偏振器件包括基底和薄膜结构;所述基底上具有光栅,所述薄膜结构设置在所述光栅的顶部和底部;所述薄膜结构包括至少两层金属层和至少一层介质层,其中,每层所述介质层均位于两个所述金属层之间。本发明实施例的偏振器件基于多腔亚波长光栅结构的偏振器件为实现超带宽,性能优异,容易制备的偏振器件提供了一个新的思路。
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公开(公告)号:CN113325627A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110455002.X
申请日:2021-04-26
Applicant: 苏州大学 , 京东方光科技有限公司
IPC: G02F1/13357 , G02F1/1335
Abstract: 本发明涉及一种应用于mi n i‑LED阵列光源的匀光膜,包括:基层,所述基层为透光结构;发光反射复合层,其位于所述基层的一侧,所述发光反射复合层包括反射层和多个发光件,所述发射层上开设有多个容纳孔,所述发光件设置在所述容纳孔内,所述发光件的发光面朝向所述基层设置;光栅层,其位于所述基层的另一侧,所述光栅层包括多个像素式金属光栅单元,所述像素式金属光栅单元与所述容纳孔一一对应设置。其出光均匀,光能利用率高,将发光件发出的光转化为TM偏振光,可省去背光模组的偏振片组件,有利于显示系统向轻薄化的趋势发展。
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公开(公告)号:CN108802872B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201810692087.1
申请日:2016-07-17
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种基于表面等离子基元的全斯托克斯矢量偏振器的制备方法,包括透光基底以及位于基底上的金属层;金属层由晶胞单元阵列组成;晶胞单元包括0°趋向的金属线栅结构、90°趋向的金属线栅结构、45°趋向的金属线栅结构和一个手性结构;手性结构由Z型结构单元阵列构成;其中,线偏振片的透过率为85%以上,消光比50dB以上;右旋圆偏振光在1.6μm波长处透过率为60%,左旋圆偏振光的透过率为4%,圆二向色性可以达到56%,可以实现实时全偏振成像。本发明具有波段较宽,结构简单,易于制作的特点,在以后的光学传感系统、先进的纳米光子器件以及集成光学系统中,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN112799157A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110087341.7
申请日:2021-01-22
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了基于嵌套双螺旋面形的圆二色性超透镜结构及其制备方法,包括基底,基底上端固定设置有PMMA支撑层,PMMA支撑层端面设有镀金层,镀金层厚度相同,PMMA支撑层由内螺旋面与外螺旋面构成,清洗基片,清洗干净后用胶水粘合在样品支架上,采用三维建模软件设计超透镜,导入直写系统进行直写加工,取出样品进行显影,然后吹干,采用电子束蒸发技术,得到成品。本发明的有益效果:在同样的左旋光入射条件下,基于内外嵌套双螺旋面形结构的圆二色性超透镜的焦点强度是基于普通单螺旋面结构的圆二色性超透镜的焦点强度的10倍,本发明可以使光入射时干涉相长产生较大的圆偏振转化,有效提高了有效聚焦能量的占比,提升了聚焦效率。
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公开(公告)号:CN108981606B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201811082777.1
申请日:2018-09-17
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种快照式全场白光干涉显微测量方法及其装置。它是在白光干涉显微测量法和快照式光谱成像探测术的基础上,利用复色平行光经过轴向色散型干涉光学系统后沿轴向依次色散并一一对应地聚焦于不同的轴向深度位置、以及光谱域上的白光干涉信号强度随波长变化且在轴向色散的某一单色光焦面位置附近达到极大值,建立了测量所需的“白光干涉信号—光谱—深度”三者之间的唯一性编码,仅需多帧或单帧快照式色散光谱编码白光干涉图像,即可实现对被测元件三维形貌分布的无机械式扫描、全场非接触、快速(动态甚至瞬态)高精度测量。
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公开(公告)号:CN108897088B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810692085.2
申请日:2016-06-25
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明提供了一种全介质超薄二维圆偏振二色性器件的制备方法,能够实现直接产生圆偏振光和区分左右旋圆偏振光的作用。该结构包括基底与覆盖于基底之上刻蚀在介质层中的Z型通孔;本发明的起偏器在1.50μm‑1.61μm波段圆二色性平均在70%以上,在1.53μm处圆二色性最高可达到98.3%,并具波段较宽,结构简单,易于制作的特点,在以后的光学传感系统、先进的纳米光子器件以及集成光学系统中,具有很大的应用价值。
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公开(公告)号:CN111162453A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010079229.4
申请日:2020-02-03
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于半导体微腔激光器领域,为解决六边形回音壁模式品质因子低与三角形回音壁模式出射难的问题:公开了一种半导体六边形微米碟激光器,该装置利用高折射率增益材料的受激辐射物理特性,通过分布式布拉格反射层来降低微腔激光器光学损耗,半导体六边形微米碟作为光学谐振腔与激光增益物质,激光器作为光学泵浦源提供光学增益,当增益超过微腔激光器阈值后产生激光出射;通过控制泵浦源激光光斑位于六边形微米碟角落,在受激辐射后产生双三角回音壁光学谐振模式的激光出射。本发明相比较常规六边形和三角形回音壁光谐振模式的激光器同时具有高的品质因子和易于激光出射的优点。
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公开(公告)号:CN106847667B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201611229170.2
申请日:2016-12-27
Applicant: 苏州大学
IPC: H01L21/02 , C23C16/34 , C23C16/505 , C23C16/513
Abstract: 本发明公开了一种表面改性的氮化物半导体及其制备方法。采用射频等离子体增强化学气相沉积方法直接在氮化物半导体表面生长二维或三维垂直结构石墨烯,能够连续调制氮化物半导体表面的疏水性,使氮化物半导体对水的接触角从原来的60°提高到140°,实现亲疏水的可控转换。本发明对氮化物半导体表面改性的方法简单、可控性强,不仅不影响氮化物半导体材料自身的优异性能,还为其附加了表面自清洁能力,在生物电子领域有应用潜力。能够实现连续、可控地改善氮化物半导体表面疏水性。
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公开(公告)号:CN110737104A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911072659.7
申请日:2019-11-05
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B30/27
Abstract: 本发明揭示了一种基于变焦微透镜阵列的显示系统,包括微透镜层和微图文层,所述微透镜层和所述微图文层之间设有介质层,所述微透镜层由若干阵列分布的微透镜单元组成,不同的所述微透镜单元具有相同或不同的焦距,所述微透镜单元为像素化空间变参量微纳结构。本发明通过改变不同区域微透镜的焦距,实现了对微图文的分层显示,图案整体具有良好的3D效果,同时,根据莫尔放大原理,可以形成动态放大图案。
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