一种基于微纳结构的双波段制导激光吸收器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN115032729B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210748486.1

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于微纳结构的双波段制导激光吸收器件及其制备方法,由平面延拓的若干吸波单元构成,主要采用微纳加工方法制备。所述吸波单元由三层构成:上层为等离激元谐振层,中间层为法布里珀罗(FP)谐振层,下层为金属底板反射层。所述等离激元谐振层包含十字架结构,由介质材料十字架和金属材料十字架堆叠而成,并置于所述FP谐振层之上,形成周期性阵列。所述FP谐振层置于所述等离激元谐振层和金属底板反射层之间,由高折射率的介质材料构成。所述金属底板反射层由金属镍构成。所述微纳加工方法主要包括真空镀膜、电子束曝光等过程。本发明通过等离激元谐振和FP谐振相结(56)对比文件张科《.表面等离激元结构色及超表面吸收器的设计、制备与性能研究》《.中国博士学位论文全文数据库 基础科学辑》.2022,第33-41页.Dachuan Liu等《.Fabry–Perot-resonator-coupled metal pattern metamaterial forinfrared suppression and radiativecooling》《.Applied Optics》.2020,第59卷(第23期),第6861-6862页.

    一种基于微纳结构的双波段制导激光吸收器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN115032729A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210748486.1

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于微纳结构的双波段制导激光吸收器件及其制备方法,由平面延拓的若干吸波单元构成,主要采用微纳加工方法制备。所述吸波单元由三层构成:上层为等离激元谐振层,中间层为法布里珀罗(FP)谐振层,下层为金属底板反射层。所述等离激元谐振层包含十字架结构,由介质材料十字架和金属材料十字架堆叠而成,并置于所述FP谐振层之上,形成周期性阵列。所述FP谐振层置于所述等离激元谐振层和金属底板反射层之间,由高折射率的介质材料构成。所述金属底板反射层由金属镍构成。所述微纳加工方法主要包括真空镀膜、电子束曝光等过程。本发明通过等离激元谐振和FP谐振相结合,采用包含微纳结构的双谐振层,实现对1.064μm和10.6μm波长制导激光的同时、高效、宽角度吸收,用于对抗激光制导、实施激光隐身等。

    一种多波段激光制导隐身-长波红外隐身结构

    公开(公告)号:CN119245438A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202311592530.5

    申请日:2023-11-25

    Abstract: 本发明属于多光谱伪装技术领域,具体涉及一种多波段激光制导隐身‑长波红外隐身结构,包括呈周期性分布的若干吸波单元,吸波单元包括从上到下依次层叠的十字对称结构、相变材料方块、介质方块、金属方块、相变材料薄膜和金属薄膜,十字对称结构包括一个中心与正方形薄膜的中心正对的大十字结构和四个以大十字结构的中心为原点呈中心对称分别排布在四个象限的相同的小十字结构,大十字结构与小十字结构的厚度相等且均为纵横方向上长度相等、宽度相等的中心对称图形。本发明通过局域等离激元谐振和Mie谐振相结合,可用于对抗激光制导,实现激光隐身‑长波红外隐身兼容。

    一种红外制导激光吸收薄膜
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115175551A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210821879.0

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种红外制导激光吸收薄膜,包括底层金属薄层、表层介质薄层两层结构。所述吸收薄膜的两层结构连为一体,运用镀膜技术制作。所述底层金属薄层采用镍材料,所述表层介质薄层采用硅或锗材料。所述表层介质薄层设计为光学法布里珀罗(FP)谐振腔。该吸收薄膜的底层对入射红外激光产生反射,在表层中形成FP谐振,使红外激光能量耗散,从而吸收红外制导激光、显著降低其反射。本发明具有对红外制导激光宽角度高吸收、便于在基材或在柔性衬底上进行大面积制备的有益效果。

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