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公开(公告)号:CN106842375B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710055813.4
申请日:2017-01-25
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开一种用于多频率的二值显示和编码的三维超构材料,具有多个周期性分布的像素点结构单元,每个像素点结构单元包括至少两个U形结构;像素点结构单元中的U形结构根据编码需要成不同的排布,且相邻U形结构的臂相互独立不接触;U形结构由两臂及连接两臂的底部构成,两臂与Z轴同向,底部与X轴或Y轴同向,且沿Z轴方向的高度至少有两种。还公开了基于该三维超构材料的制备方法和二值显示与编码方法。实现通过改变像素点结构单元中的U形结构的高度和底部取向,在不同频率不同偏振实现对入射电磁波的选择性吸收,制备多频率的二值成像点。
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公开(公告)号:CN112965155B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110174915.4
申请日:2021-02-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明在三维立体人工微结构的基础上,利用相位设计调控的方法,提出一种基于三维立体微结构的宽带消色差单焦距超透镜,可实现宽带消色差和将同一偏振方向的反射光聚焦到同一空间位置。进一步,本发明还提出一种基于三维立体微结构的宽带消色差可变双焦距超透镜,对于不同偏振方向的入射光,可以利用同一个样品结构实现不同焦距的无色差聚焦功能,并且,只需要改变偏振光的入射方向,便可以实现不同焦点位置的转换。
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公开(公告)号:CN112965155A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110174915.4
申请日:2021-02-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明在三维立体人工微结构的基础上,利用相位设计调控的方法,提出一种基于三维立体微结构的宽带消色差单焦距超透镜,可实现宽带消色差和将同一偏振方向的反射光聚焦到同一空间位置。进一步,本发明还提出一种基于三维立体微结构的宽带消色差可变双焦距超透镜,对于不同偏振方向的入射光,可以利用同一个样品结构实现不同焦距的无色差聚焦功能,并且,只需要改变偏振光的入射方向,便可以实现不同焦点位置的转换。
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公开(公告)号:CN111596402A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010572039.6
申请日:2020-06-22
Applicant: 南京大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明公开一种基于超构表面的多偏振态产生器,包括金属反射层及依次形成于金属反射层上的SiO2层和金属微结构层,金属微结构层包括多个周期性分布的结构单元,结构单元由N个呈直线排布的微结构组成,微结构选自预先设置的微结构库;微结构库中的微结构包括M个不同尺寸的L形结构和M个L形镜像结构;微结构具有可将正入射的特定响应波段的线偏振光转化为圆偏振光的偏振转换特性;多偏振态产生器还被构造为可将正入射的特定响应波段的线偏振光转变为至少两束沿不同角度出射的线偏振和/或圆偏振光束。本发明可以在特定响应波段下将正入射的线偏振光转变为两束或多束偏振态不同的光束并沿不同方向出射。
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公开(公告)号:CN106646715B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201611061163.6
申请日:2016-11-28
Applicant: 南京大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明公开了一种对称L形金属超构表面分束器,包括:金属反射层;镀在金属反射层上的SiO2层;以及在SiO2层上形成的金属膜,所述金属膜由多个周期性分布的分束器结构单元组成,所述分束器结构单元由相同数量n个L形结构和相同数量n个L形结构镜面对称的反L形结构在平面上依次排列构成,每个L形金属结构的边长为工作波长的五分之一,线宽为工作波长的十五分之一,厚度为工作波长的二十分之一。所述L形结构和其镜面对称的反L形结构其金属膜边长250±10nm,线宽80±10nm,厚度60±10nm;本发明的分束器可以在宽频段将任意线偏振光转变为两束强度相位偏振完全相等的两束线偏振光,而且结构的厚度极薄。
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公开(公告)号:CN106646715A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611061163.6
申请日:2016-11-28
Applicant: 南京大学
IPC: G02B5/30
CPC classification number: G02B5/30
Abstract: 本发明公开了一种对称L形金属超构表面分束器,包括:金属反射层;镀在金属反射层上的SiO2层;以及在SiO2层上形成的金属膜,所述金属膜由多个周期性分布的分束器结构单元组成,所述分束器结构单元由相同数量n个L形结构和相同数量n个L形结构镜面对称的反L形结构在平面上依次排列构成,每个L形金属结构的边长为工作波长的五分之一,线宽为工作波长的十五分之一,厚度为工作波长的二十分之一。所述L形结构和其镜面对称的反L形结构其金属膜边长250±10nm,线宽80±10nm,厚度60±10nm;本发明的分束器可以在宽频段将任意线偏振光转变为两束强度相位偏振完全相等的两束线偏振光,而且结构的厚度极薄。
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公开(公告)号:CN103233206A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310138120.3
申请日:2013-04-19
Applicant: 南京大学
Abstract: 鱼叉状连续金属膜吸波材料,在介质衬底上制作均匀分布的两个互相垂直交叉站立的介质材料U形结构,得到一种鱼叉状结构单元;随后在全部交叉站立的介质材料的U形结构上方和衬底上表面全覆盖一层金属薄膜;金属薄膜厚度35±5纳米,鱼叉状结构单元周期4±0.5微米,所述鱼叉状结构单元中鱼叉座中部凸起高度0.6±0.1微米,鱼叉叉针高度1.6±0.2微米,通过调节鱼叉状结构单元的尺寸参数,以实现在不同频率对入射电磁波的吸收。
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公开(公告)号:CN119154064A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411290360.X
申请日:2024-09-14
Applicant: 南京大学
IPC: H01S1/00 , H01S3/0959
Abstract: 本发明公开一种基于快电子束的史密斯‑珀塞尔辐射生成装置,包括衬底,以及形成于衬底上的非周期性超构光栅;所述非周期性超构光栅包括平行布置的金属纳米棒,相邻金属纳米棒的间距不要求完全一致;所述非周期性超构光栅在快电子束诱导下产生指定波长的史密斯‑珀塞尔辐射且辐射波前形式由非周期性超构光栅中金属纳米棒的空间位置分布决定。进一步,本发明还提供上述史密斯‑珀塞尔辐射生成装置的制作方法。通过本发明不仅能利用快电子束诱导非周期超构光栅产生指定波长的史密斯‑珀塞尔辐射,还能通过调控非周期超构光栅中金属纳米棒的空间位置分布,得到所需的史密斯‑珀塞尔辐射波前形式。
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公开(公告)号:CN111596402B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010572039.6
申请日:2020-06-22
Applicant: 南京大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明公开一种基于超构表面的多偏振态产生器,包括金属反射层及依次形成于金属反射层上的SiO2层和金属微结构层,金属微结构层包括多个周期性分布的结构单元,结构单元由N个呈直线排布的微结构组成,微结构选自预先设置的微结构库;微结构库中的微结构包括M个不同尺寸的L形结构和M个L形镜像结构;微结构具有可将正入射的特定响应波段的线偏振光转化为圆偏振光的偏振转换特性;多偏振态产生器还被构造为可将正入射的特定响应波段的线偏振光转变为至少两束沿不同角度出射的线偏振和/或圆偏振光束。本发明可以在特定响应波段下将正入射的线偏振光转变为两束或多束偏振态不同的光束并沿不同方向出射。
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公开(公告)号:CN111650677A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010639467.6
申请日:2020-07-06
Applicant: 南京大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明公开一种全金属光吸收器,包括金属衬底及布置在金属衬底上表面周期性排列的金属微结构单元;金属微结构单元为圆弧形金属薄膜结构,圆弧张角为180度,旋转角度为0度;金属薄膜的厚度与其采用的金属材料的电阻率相匹配以获得最佳光吸收效果,长度不小于工作波长的5倍,宽度即为圆弧的弧长。进一步还公开这种光吸收器的制备方法。本发明所公开的光吸收器可通过仅改变入射光偏振态方向就实现高效率光吸收和高效率光反射的灵活转换,并且,具有可高达99%的吸收率和较高的结构容忍度。
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