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公开(公告)号:CN110703577A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911150832.0
申请日:2019-11-21
Applicant: 苏州大学
IPC: G03H1/02
Abstract: 本发明涉及超表面彩色全息的制备方法,包括以像素结构或者像素分布为依据,将彩色目标物像分别分层提取获得相应的多层图层;根据多层图层分别获取各图层各自对应的微纳结构、微纳结构组合,并得到各层之间微纳结构以及微纳结构组合的变化关系;根据前述多层图层中任一层的微纳结构以及基色微纳结构组合,利用空间或/和位相调制的光刻,实现该图层的层内多像素微纳结构的同时制备;再依据各图层之间微纳结构以及微纳结构组合的变化关系,利用空间或/和位相实时调控,分时实现其余各层的微纳结构以及微纳结构组合的同时制备。本发明实现了多像素微纳结构的同时制备以及分层像素组合的分时制备,从而能实现彩色全息的大幅面快速制备。
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公开(公告)号:CN106646696B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710152624.9
申请日:2017-03-15
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明提供了一种双带可见光宽波段吸收结构,包括:基底;金属层,其设置于基底上;金属光栅层,其设置于金属层上,金属光栅层为一维光栅,金属光栅层包括多个光栅单元,每两个相邻的光栅单元之间形成光栅凹槽,金属光栅层的周期不大于500nm、占空比在0.1‑0.7之间、高度在100‑500nm之间;金属光栅层中,其介电常数的虚部大于其介电常数的实部的绝对值;填充介质层,其填设于光栅凹槽内。本发明还提供了一种双带可见光宽波段吸收结构的制备方法。本发明与现有技术相比,其结构简单,在宽入射角度变化范围(0°‑60°)吸收效率高(最高近100%),且TM偏振光和TE偏振光皆可实现双带宽吸收。
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公开(公告)号:CN106556966B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201611024810.6
申请日:2016-11-17
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种含纳米光栅像素结构的超视角指向投影屏幕,其包括至少一个指向屏幕,指向屏幕的出光面上设有多组像素阵列,同组像素阵列中的像素发出的光指向同一视角。本发明将含有纳米光栅的指向投影屏幕与显示技术结合,实现超视角裸眼3D显示。
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公开(公告)号:CN107739020A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710967344.3
申请日:2017-10-18
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B81B3/00 , B81C1/00158 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种柔性可拉伸的电磁波吸收结构,其特征在于,其包括:弹性基材层,所述弹性基材层包括第一表面以及与第一表面相对设置的第二表面;纳米结构,所述纳米结构设于所述弹性基材层的第一表面;金属层,位于所述弹性基材层的第一表面,且所述金属层覆盖所述纳米结构。本发明的柔性可拉伸的电磁波吸收结构采用弹性薄膜,具有优异的柔韧性和可拉伸性,在实现小周期纳米结构制备上,较之传统光刻或电子束光刻,更具有普遍性和易制备性;通过改变拉力,氧离子纯物理轰击,得到亚波长纳米结构,在制备小周期纳米结构工艺上提供了一种探索性方法。
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公开(公告)号:CN104460115B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410852242.3
申请日:2014-12-31
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
IPC: G02F1/13357 , G02B27/22
Abstract: 一种多视角像素指向型背光模组以及裸眼3D显示装置。该多视角像素指向型背光模组包括至少两个矩形导光板,各个矩形导光板互相紧密叠合,每块矩形导光板的出光面上设有用纳米衍射光栅形成的多个不同指向的像素,每个矩形导光板的至少一条侧边上设有一光源组,该光源组发出的光进入对应的导光板内部后,在所述导光板出光面的多个像素阵列的各个像素上形成出射光。利用多层导光板的叠合,解决了在一块导光板中无法避免三光源互相干扰的问题,从而实现了像素指向型的矩形导光板,为这种具有多视角指向功能的导光板在裸眼3D显示技术中进行工业应用提供了切实可行的方案,解决了现有技术无法解决的问题。
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公开(公告)号:CN103562755B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201180071287.1
申请日:2011-05-31
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B5/26
CPC classification number: G02B5/26
Abstract: 一种反射式彩色滤光片,包括介质光栅层(220)、金属层(230)和第一介质层(240)。金属层设置于介质光栅层的脊部、至少一个侧部和部分沟槽部之上。反射外部光线的第一介质层设置于介质光栅层和金属层上。由于部分介质光栅层通过金属层在沟槽部上的缺口露出,降低了共振输出的角度敏感性,减少了光线入射角度对共振条件的影响。从而在较宽的角度范围内都能实现反射滤光。
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公开(公告)号:CN105807353A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610347841.9
申请日:2016-05-24
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
IPC: G02B5/22
CPC classification number: G02B5/22
Abstract: 本发明公开了一种可见光及红外波段的宽波段吸收滤光结构,其包括:基底、金属层、介质光栅层、第一金属覆盖层、介质覆盖层和第二金属覆盖层,介质光栅层的厚度为80?119nm、周期不大于400nm、占空比在0.1?0.4之间,第一金属覆盖层和第二金属覆盖层中,其介电常数的虚部大于其介电常数的实部的绝对值。本发明还公开了一种该宽波段吸收滤光结构的制备方法。本发明结构简单,在宽入射角度变化范围吸收效率高,且对入射光的偏振态不敏感。该结构可应用在太阳能电池、热光伏等宽波段太阳能吸收,也可以为无油墨印刷实现黑色提供解决方案。
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公开(公告)号:CN105676473A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610239265.6
申请日:2016-04-18
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
IPC: G02B27/22
Abstract: 本发明公开了一种裸眼3D显示装置及实现裸眼3D显示的方法,包括:光源,所述光源位于视窗生成装置的下方,视窗生成装置,包括:位相信息调制装置,用于位相调制;视角图像信息调制装置,用于振幅调制;其中视角图像信息调制装置产生的视角图像的像素与位相信息调制装置产生的视点像素匹配对准。利用全息成像与波前转换原理,巧妙利用位相信息调制装置用于位相调制,同时利用视角图像信息调制装置用于振幅调制,其中视角图像信息调制装置产生的视角图像的像素与位相信息调制装置产生的视点像素匹配对准。意即将具有相位调制功能的组件与具有振幅调制功能的显示技术相结合,实现裸眼3D显示,呈现3D图像信息。
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公开(公告)号:CN105445834A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510701449.5
申请日:2015-10-26
Applicant: 苏州大学 , 苏州苏大维格光电科技股份有限公司
CPC classification number: G02B5/1857 , G03F7/2022 , G03F7/2051
Abstract: 一种大尺寸衍射光栅的制作方法及曝光装置,采用小尺寸光栅拼接而成,曝光装置包括两级缩微模块和消零级位相光栅,第一级缩微模块为4F成像系统,第二级缩微模块为双远心缩微投影干涉成像系统,该第二级缩微模块具有比第一级缩微模块更大的缩微倍数,且该第一缩微模块的成像面构成该第二级缩微模块的输入面,该第二缩微模块的输出面构成曝光成像时的记录面,其中第一级缩微模块包括第一傅立叶变化透镜或透镜组与第二傅立叶变化透镜或透镜组,所述消零级位相光栅位于该第一傅立叶变化透镜或透镜组与第二傅立叶变化透镜或透镜组之间,当曝光光斑中的条纹位置需要调整时,将该消零级位相光栅沿着垂直于栅线方向进行平移,实现光斑中条纹位置改变。
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公开(公告)号:CN104981356A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201280075075.5
申请日:2012-08-03
Applicant: 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 , 苏州大学
CPC classification number: G02B3/0056 , B42D25/324 , B42D25/342 , B42D25/351 , B42D25/373 , G02B5/18 , G02B5/28 , G02B5/284 , G02B27/12
Abstract: 一种彩色动态放大安全薄膜,包括微透镜阵列层(20)、基材层(21)和微图文层(22)。微图文层由背景区和图文区构成,图文区分布在背景区中。微图文层由上自下依次为半透半反金属层(223)、介质层(230)和金属薄膜层(231)。金属薄膜层为平面结构,图文区的介质层厚度大于背景区的介质层厚度。半透半反金属层厚度一致,在介质层上表面仿形设置,并嵌设在所述基材层的下表面(220)。半透半反金属层、介质层和金属薄膜层构成微腔干涉结构。该彩色动态放大安全薄膜可灵活实现微图文的彩色化输出,可利用压印方式作为大规模快速生产的有效手段,为光学安全薄膜器件提供一种重要的彩色化光学视读方案。
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