一种红外透视成像探测芯片

    公开(公告)号:CN203465009U

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201320570558.4

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种红外透视成像探测芯片,包括:陶瓷外壳、金属支撑与散热板、驱控和透视图像预处理模块、面阵非制冷红外探测器、以及面阵红外折射微透镜,驱控和透视图像预处理模块、面阵非制冷红外探测器、以及面阵红外折射微透镜同轴顺序设置于陶瓷外壳内,陶瓷外壳后部设置于金属支撑与散热板顶部,驱控和透视图像预处理模块设置于陶瓷外壳后部与金属支撑与散热板连接处,面阵非制冷红外探测器设置于驱控和透视图像预处理模块顶部,面阵红外折射微透镜设置于面阵非制冷红外探测器顶部。本实用新型结构紧凑,且具有基于红外波束方向辨识对红外目标进行单芯片透视成像探测、易与常规红外光学系统兼容或耦合、目标和环境适应性好的特点。

    集成液晶光控阵与面阵光敏结构的红外成像探测芯片

    公开(公告)号:CN202793600U

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201220437298.9

    申请日:2012-08-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种集成液晶光控阵与面阵光敏结构的红外成像探测芯片,包括陶瓷外壳、液晶基红外成像探测架构以及金属散热板,金属散热板设置在陶瓷外壳后部并与其固联,用于对芯片散热,液晶基红外成像探测架构设置在陶瓷外壳内,并包括驱控与图像预处理模块、面阵非制冷红外探测器、以及面阵电控液晶微透镜,三者同轴顺序设置,每单元电控液晶微透镜与多个顺序排列的非制冷红外探测器构成的子红外探测器阵列对应,各子红外探测器阵列具有相同的探测器数量和排布方式。本实用新型具有结构紧凑,覆盖多个红外谱段,红外成像探测效能高,基于液晶光控阵快速控光的成像干扰抑制与纠错,易与其它光学/光电/机械结构耦合,环境适应性好的特点。

    一种高探测率红外探测器
    203.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219914661U

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202321201075.7

    申请日:2023-05-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种高探测率红外探测器,包括真空室、纳尖组合、微通道板、镀铝荧光屏、光纤光锥和光敏元组件,纳尖组合、微通道板和镀铝荧光屏在真空环境中,红外入射窗、纳尖组合、微通道板、镀铝荧光屏和可见光输出窗沿着光路依次布置;纳尖组合包括硅基片以及纳尖阵列,所述纳尖阵列包括纳尖结构,每个纳尖结构的尖端均指向微通道板,硅基片和纳尖结构的材质均为硅晶圆;光纤光锥设置于镀铝荧光屏和光敏元组件之间,光纤光锥的一端与镀铝荧光屏连接而另一端与光敏元组件连接。本实用新型可输出倍增的电子,这些加速后的电子激励镀铝荧光屏产生较强的可见光,从而实现红外波段转换的高灵敏探测和高探测率。

    一种液晶微光学结构以及液晶基电调光场成像探测芯片

    公开(公告)号:CN216210365U

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202122636466.9

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种液晶微光学结构以及液晶基电调光场成像探测芯片,属于光学成像探测领域,液晶微光学结构包括液晶材料层以及分别设置在其两侧的图案化电极层和公共电极层;图案化电极层由导电膜构成,导电膜中设置有阵列分布的电极微孔,不同孔径的电极微孔交替排列,相同孔径的电极微孔周期排列;当图案化电极层和公共电极层间施加的信号电压的均方幅值高于均方幅值阈值时,不同孔径电极微孔下液晶材料层中的液晶分子呈不同空间排布形态,以在液晶材料层中形成与周期交替阵列分布对应的梯度折射率分布,使得液晶微光学结构在同一时刻具有多个焦距。多焦距可二次扩展景深范围,从而对视场中更广阔深度范围内的物体进行清晰成像。

    一种可见光近红外近距离景深扩展成像系统

    公开(公告)号:CN216210317U

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202122640899.1

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种可见光近红外近距离景深扩展成像系统,属于光学成像探测技术领域。包括短焦主透镜、电控液晶微光学结构、面阵光敏探测器、驱控模块和处理模块;短焦主透镜将远方物体进行一次压缩成像;驱控模块为面阵光敏探测器和电控液晶微光学结构提供用于驱动和调控的电压信号;电控液晶微光学结构将不同方向的目标光束进行离散化排布,并汇聚于光敏元上;面阵光敏探测器将入射到光敏元上的特征光束转换为电信号;处理模块将来自各光敏元的电信号进行量化处理,得到包含三维空间信息的序列子图像数据。本实用新型通过建立电信号‑目标深度的关系,从而进行电控层析化成像,进一步扩展景深。

    一种可见光近红外层析化望远成像系统

    公开(公告)号:CN216210316U

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202122637026.5

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种可见光近红外层析化望远成像系统,属于光学成像探测技术领域。包括长焦主透镜、电控液晶微光学结构、面阵光敏探测器、驱控模块和处理模块;长焦主透镜将远方物体进行一次压缩成像;驱控模块为面阵光敏探测器和电控液晶微光学结构提供用于驱动和调控的电压信号;电控液晶微光学结构将不同方向的目标光束进行离散化排布,并汇聚于光敏元上;面阵光敏探测器将入射到光敏元上的特征光束转换为电信号;处理模块将来自各光敏元的电信号进行量化处理,得到包含三维空间信息的序列子图像数据。本实用新型通过建立电信号‑目标深度的关系,从而进行电控层析化成像,进一步扩展景深。

    基于超表面光学天线的红外太赫兹信号探测器

    公开(公告)号:CN213816174U

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202022401590.2

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于超表面光学天线的红外太赫兹信号探测器,探测器包括:衬底、掺杂层、二氧化硅层、超表面光学天线层、欧姆电极、肖特基电极和普通电极;超表面光学天线层宽度为0.5~10mm,并且包括分别用于探测红外信号的第一金属层和探测太赫兹信号的第二金属层,由于第一金属层和第二金属层分别对入射的红外信号和太赫兹信号波段电磁信号具有极强的局域表面等离激元感应能力,一旦与对应的信号产生局域表面等离激元振荡,其响应速度属于超高速响应,能够在极短时间内产生极强的响应信号,使得探测器能够更好地分辨红外太赫兹波段的电磁信号。此外,由于超表面光学天线的制作采用纳米工艺,使得红外太赫兹信号探测器体积很小、重量很轻。

    一种基于超表面光学天线的红外射频信号探测器

    公开(公告)号:CN213425003U

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202022401720.2

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于超表面光学天线的红外射频信号探测器,包括自下而上依次设置的衬底、掺杂层和二氧化硅层,制作于掺杂层之上与掺杂层形成肖特基接触的超表面光学天线层,制作于掺杂层之上与掺杂层形成欧姆接触的欧姆电极,以及位于二氧化硅层的上表面的肖特基电极和普通电极;超表面光学天线层是由多个彼此间隔的金属层组成的阵列结构,金属层包括第一金属层和第二金属层,第一金属层为宽度为0.5~5mm的具有周期性纳尖结构的金属纳尖阵列,第二金属层为宽度为5~100mm的金属阵列,由周期性排列的微米基元构成;超表面光学天线层对入射的红外、射频S、C或X波段的信号具有局域表面等离激元效应,能够以较小的体积完成响应速度较快的信号探测。

    一种基于金属平面微纳线尖电极的电调透光率薄膜

    公开(公告)号:CN205787445U

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201620533115.1

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于金属平面微纳线尖电极的电调透光率薄膜,其包括:由金属平面微纳线尖有序密集排布构成的一层图案化阴极和一层平面阳极,它们被分别制作在一层纳米厚度的透光基膜/电绝缘膜的上下表面;在加电态下,阴极上可自由移动的电子被阴阳电极间所激励的电场驱控,向金属平面微纳线尖簇其各纳线尖顶聚集,纳线尖金属电连接线上的自由电子分布密度因部分甚至绝大多数电子被纳线尖顶抽走而减少甚至急剧降低。本实用新型基于金属平面微纳线尖电极的电调透光率薄膜可对较宽谱域内的入射波束的光透过率执行电控调变,具有偏振不敏感、驱控灵活以及调光响应快等特点。

    一种可寻址测量局域波前的成像探测芯片

    公开(公告)号:CN205537984U

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201521001838.9

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种可寻址测量局域波前的成像探测芯片,包括可寻址加电液晶微光学结构、面阵可见光探测器和驱控预处理模块;液晶微光学结构被划分成可独立施加电驱控信号的多个液晶微光学块,各液晶微光学块具有相同的面形和结构尺寸,被加电液晶微光学块为液晶微透镜阵列块,其余未加电液晶微光学块为液晶相移板块;被液晶微光学块化的液晶微光学结构将与其对应的面阵可见光探测器划分成同等面形和规模的面阵可见光探测器块,各面阵可见光探测器块包含同等数量和排布方式的探测器。本实用新型具有执行可寻址选择及变更局域波前测量的成像探测效能,使用方便,易与常规成像光学系统耦合。

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