一种反射式彩色滤光片
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102346269B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201110352070.X

    申请日:2011-11-09

    Abstract: 一种反射式彩色滤光片,包括三种颜色的像素阵列,每种颜色的像素为光栅结构,该光栅结构包括基底、介质光栅以及金属层,所述金属层全覆盖于介质光栅上,该金属层的厚度小于所述介质光栅槽宽的一半,所述介质光栅的厚度与所述光栅结构滤光颜色的补色光相对应。该反射式滤光片基于减色原理进行滤光,不仅具有较高的光能利用率,同时具有低的角度敏感性和利于制作等特点。

    一种亚波长光栅结构彩色滤光片及其制作方法

    公开(公告)号:CN101551482A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910028285.9

    申请日:2009-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种亚波长光栅结构彩色滤光片及其制作方法,滤光片包括:透明基底、位于该基底上的三色像素阵列,其特征在于:所述三色像素阵列由光栅阵列构成,所述光栅阵列由介质层和金属层构成,金属层位于介质层的外面,每一光栅的周期与其滤光的颜色相对应,三种周期的光栅分别用于对入射光中的红、绿、蓝三色进行滤光。其制作是在透明基底上依次涂布介质层和金属层,并且使该介质层和金属层形成凹凸的光栅结构。本发明只需改变光栅的周期,就可获得针对R、G、B三色的透射光谱,降低了加工彩色滤光片的难度;获得的滤光片具有合适的透射光谱,色纯度好;偏振光透过率高。

    一种彩色滤光片
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103460085B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201080070723.9

    申请日:2010-12-16

    Inventor: 叶燕 陈林森

    CPC classification number: G02B5/203 G02B5/204

    Abstract: 一种彩色滤光片(200),包括基层(210)和设置于基层上的介质光栅层(220)。介质光栅层具有金属仿形膜(230)和周期性排列的光栅结构。金属仿形膜覆盖光栅结构的脊部(221),覆盖光栅结构一侧或两侧的侧部(223),覆盖光栅结构的沟槽部(222)的一部分。光栅结构被金属仿形膜覆盖的沟槽部的面积占侧部和沟槽部总面积的30%~95%。通过设置金属仿形膜,能够破坏原本的金属表面等离子共振条件,减少光线入射角度对共振条件的影响,从而在拓宽滤光片的角度范围。

    一种选择吸收滤光结构
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103513316A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310456357.6

    申请日:2013-09-29

    Abstract: 一种选择吸收滤光结构,包括:基底,位于基底上的介质微纳单元,位于介质微纳单元上的金属层,金属层全覆盖在介质微纳单元上,即介质微纳单元的脊部、槽部以及侧壁上都覆盖有金属层,所述金属层的介电常数的虚部需大于介电常数的实部的绝对值。该滤光结构具有较高的吸收效率,且对入射光的角度和偏振态不敏感。同时制备工艺简单,易于实现。该结构可应用在太阳能电池中捕获更多的能量,也能为无油墨印刷中实现黑色提供解决方案,改变必须使用颜料才能实现黑色印刷的传统观念。

    一种滤光结构
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102937727A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210517067.3

    申请日:2012-12-05

    Abstract: 一种滤光结构,用于可见光波段。该滤光结构由金属光栅-介质-金属膜三层结构构成,产生完美吸收的物理机制是由于激发了局域电磁共振,导致整个结构在宽波段范围内的等效阻抗与真空阻抗匹配,反射电磁被抑制,且由于金属膜的厚度较厚,电磁波也无法透射,从而形成宽带近完美吸收结构。该结构可应用在太阳能电池中捕获更多的能量,也能为无油墨印刷中实现黑色提供解决方案,改变必须使用颜料才能实现黑色印刷的传统观念。

    一种亚波长光栅结构偏振片

    公开(公告)号:CN102879849A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210419189.9

    申请日:2012-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种亚波长光栅结构偏振片,包括透明基底、介质光栅、第一金属层、第二金属层,介质光栅具有周期性间隔设置的脊部和沟槽,第一金属层位于介质光栅的脊部,第二金属层位于介质光栅的沟槽中,介质光栅的周期小于入射光波长,第一金属层的宽度大于介质光栅的脊部宽度,第二金属层的宽度小于介质光栅的沟槽宽度,介质光栅的脊部高度大于第一金属层的高度和第二金属层的高度。与现有的双层金属光栅结构相比,本发明中第一金属层的宽度大于介质光栅的脊部宽度,第二金属层的宽度小于介质光栅的沟槽宽度,使得更多的能量集中在第一金属层与第二金属层之间,最终提高了宽波段、大入射角度范围TM偏振光的透射效率。

    一种裸眼3D显示装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105676473B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201610239265.6

    申请日:2016-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种裸眼3D显示装置,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。

    连续可调结构光照明的超分辨显微成像方法与系统

    公开(公告)号:CN105814402B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201380081848.5

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 一种连续可调结构光照明的超分辨显微成像方法与系统,包括计算机(34)、光源(12)、可变标度的傅立叶变换光路、位相分光器件(9)、双远心投影光学系统(19)、大数值孔径物镜(30)、样品平台(32)和面阵相机,特征为:傅立叶变换光路包括第一傅立叶变换透镜或透镜组(8)与第二傅立叶变换透镜或透镜组(10),位相分光器件(9)置于两者之间,与第二傅立叶变换透镜或透镜组(10)之间的距离连续可调,具有绕傅立叶变换光路的光轴旋转的运动自由度。该连续可调结构光照明的超分辨显微成像方法与系统可灵活实现连续可变空频的干涉条纹,用于共焦显微光学系统的结构光场照明,实现空间超分辨率成像;在纳秒频闪分幅照明模式下,不仅可实现超分辨率显微成像,提升纳米检测可靠性和检测速度,还可进行样品的动态检测分析,实现瞬态纳米结构的检测。

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