专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于含缺陷光子晶体的大工作距超分辨光刻器件及其方法-CN202211284540.8在审
  • 梁高峰;陈刚;温中泉;周毅 - 重庆大学
  • 2022-10-17 - 2023-03-21 - G03F7/20
  • 本发明公开一种基于含缺陷光子晶体的大工作距超分辨光刻器件及其方法,器件从上至下依次布设透明基底、掩模层、平坦化膜层、光子晶体结构层;光子晶体结构层中至少设置有用于调控光子带隙的缺陷层以及多层折射率不同的介质膜层交替排列构成,所述缺陷层设置于交替排列的介质膜层之间;该器件利用缺陷层对光子能带进行调控,使目标工作波长能够处于光子能带范围内,而不是处于光子禁带处。根据光子晶体多层膜的空间频谱滤波功能,使得相同级次的高频衍射波高效通过,并能够突破较大的工作距离,传输到感光层,形成具有高光场强度特征的超分辨阵列图形。在实际生产当中,具有大工作距的光刻器件适用范围更广,并能提高光刻器件的使用寿命。
  • 一种基于缺陷光子晶体工作分辨光刻器件及其方法
  • [发明专利]一种非接触式矢量偏振光场测试系统-CN202110549106.7有效
  • 陈刚;温中泉;张智海;梁高峰 - 重庆大学
  • 2021-05-20 - 2023-02-28 - G01M11/02
  • 本发明提出一种非接触式矢量偏振光场测试系统,其包括沿光路布置的照明模块、样品模块、收集与分束模块、纵向偏振成像模块、横向偏振成像模块和数据处理与显示模块。其在传统显微镜基础上,通过偏振转换,并利用显微系统的光杠杆效应实现偏振滤波,对位于显微物镜焦平面的光场进行非接触式测量,可以快速、同步、独立获取所测量光场的横向偏振光场(即x方向线偏振光场和y方向线偏振光场)和纵向偏振光场(即z方向线偏振光场)的成像。本发明可以应用于远场超分辨光学器件的检测、远场超分辨光场的测量,也可应用于工业相关超分辨显微检测等领域。
  • 一种接触矢量偏振光测试系统
  • [发明专利]基于超表面径向剪切的强度-波前-波长测量仪-CN202211206568.X在审
  • 温中泉;张智海;陈刚;彭琛 - 重庆大学
  • 2022-09-30 - 2023-01-03 - G01J1/04
  • 本发明涉及一种基于超表面径向剪切的强度‑波前‑波长测量仪,包括1/4波片、超表面径向剪切干涉板、CCD图像传感器、位移装置、强度‑波前‑波长重建单元。重建单元从干涉图样上重建出入射光束的强度、波前和波长信息,包括由瑞利‑索末菲衍射,得干涉图样强度分布表达式;由干涉图样强度分布表达式中干涉条纹的环形间距计算得到入射波长λ;根据干涉图样中圆环形载频模式,解出波前相位差;根据干涉板分出两束孔径不同波前的相似性,采用基于Zernike多项式的模式波前重构算法,重构待测波前;按路径反推得到入射波前的复振幅,从而得到强度分布和波前分布。本发明具有高空间分辨率、高光学效率、剪切率和动态范围可调、结构简单、体积小、集成度高、精度高、速度快、不易受环境干扰的优点。
  • 基于表面径向剪切强度波长测量仪
  • [发明专利]基于超表面结构的径向剪切干涉板-CN202211206572.6在审
  • 温中泉;陈刚;张智海 - 重庆大学
  • 2022-09-30 - 2023-01-03 - G01J9/02
  • 本发明提出一种基于超表面结构的径向剪切干涉板,涉及光学探测技术领域。径向剪切干涉板是将两个不同焦距的超表面光学透镜集成为一体而构成;所述超表面光学透镜是以相位调控超表面单元结构为基本结构单元,所述相位调控超表面单元结构按照两种不同的相位调控参数,交错排列成宽度小于等于λ/2的同心圆环带结构,两个超表面光学透镜分别占据奇数与偶数环带形成所述径向剪切干涉板。本发明具有偏振无关性、高能量利用率、结构简单、体积小、集成度高、精度高、空间分辨率高、速度快、不易受环境干扰、无需参考光设置、波面信息无泄漏、便于调节剪切率、检测的动态范围高的优点,可满足实时、精确的激光波前探测的要求。
  • 基于表面结构径向剪切干涉
  • [发明专利]一种具有角放大功能的超分辨成像透镜-CN202210790582.2在审
  • 陈刚;温中泉;周毅 - 重庆大学
  • 2022-07-06 - 2022-09-27 - G02B3/00
  • 本发明提供一种具有角放大功能的超分辨成像透镜,包括透明介质透镜基底以及其两面形成的前透镜面和后透镜面。透镜基底厚度为tsub,前透镜面与后头镜面的半径分别为RfRr,其相位分布分别为ϕf(r)和ϕr(r)。在波长范围[λ12]内,对于任意给定的工作波长λ(λ1≤λ≤λ2),当入射角θ在给定的[‑θm,+θm]角度范围内时,在焦平面上均可汇聚成为实心焦斑;在焦平面上的焦斑半高全宽小于Kλ/(2n2sin(θna)),其中θna=atan(Rr/f);出射主光线与光轴的夹角为β=K为大于1的常数,即具有角度放大功能;结合焦斑半高全宽大小和角度放大,该透镜具有超分辨成像功能,其角分辨率优于传统光学透镜的角分辨率理论极限Δθmin=0.61λ/(NA×ftan(θ)),能实现Δθmin/K的角分辨率,具有透过率高、质量轻和易于集成等优点,可应用于光学聚焦和光学成像、超分辨光学显微等领域。
  • 一种有角放大功能分辨成像透镜
  • [发明专利]一种全介质平场扫描超分辨平面透镜-CN202010098253.2有效
  • 陈刚;温中泉;张智海;梁高峰 - 重庆大学
  • 2020-02-18 - 2021-10-08 - G02B3/02
  • 一种全介质平场扫描超分辨平面透镜,包括基底和以周期阵列分布于基底上的长方体介质结构。采用圆偏振准直光束作为入射光束,从基底一侧入射至长方体介质结构,在波长范围[λ12]内,对于任意给定的工作波长λ,可将圆偏振准直入射光在一定入射角范围[‑θMax,+θMax]内,在同一焦平面上汇聚成为正交圆偏振实心焦斑,其焦距f(λ)与工作波长λ有关;焦斑横向尺寸小于衍射极限0.5λ/NA,其中NA=sin(β),而tan(β)=Rlens/f(λ);对于入射角为θ的准直圆偏振入射光,其对应的正交圆偏振聚焦光斑中心在焦平面的偏移量d与入射角θ呈线性关系,即有d(θ)=C×θ×f(λ)。该透镜具有透过率高、集成了超分辨聚焦和平常扫描功能、质量轻和易于集成等优点,可应用于光学聚焦和光学成像、超分辨光学显微等领域。
  • 一种介质扫描分辨平面透镜
  • [发明专利]集成化的太赫兹波远场超衍射聚焦成像系统-CN201811024086.6有效
  • 温中泉;陈刚;张智海;梁高峰 - 重庆大学
  • 2018-09-04 - 2020-11-24 - H01S1/02
  • 本发明公开了集成化的太赫兹波远场超衍射聚焦成像系统,涉及太赫兹波成像技术领域,解决了现有的太赫兹波成像技术,虽然实现了超分辨聚焦,但均是基于近场光学原理;现有的成像技术存在焦距极小、无法动态调焦、宽度较窄、衍射效率较低的问题,其技术方案要点是:包括太赫兹波源、光泵浦、太赫兹波聚焦器件和主控制电路;所述太赫兹波源用于发射太赫兹波;所述光泵浦用于产生持续可见光后照射所述太赫兹波聚焦器件;所述太赫兹波聚焦器件用于改变所述太赫兹波的透射率;所述主控制电路用于对所述太赫兹波聚焦器件施加偏压,具有增大焦距、超衍射极限分辨率、动态调焦、增宽宽带、提高衍射效率的效果。
  • 集成化赫兹波远场超衍射聚焦成像系统
  • [发明专利]基于超分辨透镜的非标记远场超分辨显微系统及方法-CN201910138173.2有效
  • 陈刚;温中泉;梁高峰;张智海 - 重庆大学
  • 2019-02-25 - 2020-11-03 - G02B21/00
  • 一种基于超分辨透镜的非标记远场超分辨显微系统及方法,在反射工作模式下,其包括光源模块、超分辨平场扫描物镜模块、样品二维扫描模块、非标记显微探测模块、相衬模块、高速信号采集模块、扫描控制模块、显微监控模块和计算机及软件模块;在透射工作模式下,其光源模块、超分辨光束透射照明模块、超分辨平场扫描物镜模块、样品二维扫描模块、非标记显微探测模块、相衬模块、高速信号采集模块、扫描控制模块、显微监控模块和计算机及软件模块。其采用超分辨平场扫描物镜、超分辨照明透镜,在共聚焦模式下,实现三维样品的非标记超分辨分辨率显微图像快速获取,横向分辨率小于衍射极限。
  • 基于分辨透镜标记远场超显微系统方法
  • [发明专利]一种基于归一化频谱压缩的长焦深聚焦透镜及设计方法-CN201710970923.3有效
  • 陈刚;温中泉;武志翔;张硕;张智海 - 重庆大学
  • 2017-10-18 - 2020-01-31 - G02B27/00
  • 一种基于归一化频谱压缩的长焦深聚焦透镜,其是通过对聚焦器件的傅里叶频谱相对于空间截止频率的压缩,来实现超长焦深的聚焦焦斑。透镜具有圆环形金属‑介质结构,通过求取辅助设计波长和辅助设计焦距,对透镜的振幅分布和相位分布进行优化,实现超长焦深的超衍射聚焦,在焦深大于100倍波长的范围内实现焦斑的横向尺寸小于衍射极限。本发明极大地降低了超长焦深超衍射透镜的设计复杂度和计算量,解决常规透镜设计方法难以实现超长焦深超衍射焦斑的难题。这种聚焦透镜在粒子操控、超分辨光学显微、高密度数据存储等方面应用前景。本发明还可以拓展到电磁波的其他波段,不仅限于光学波段,因此,可以广泛应用在电磁波功能器件的设计和实现上。
  • 一种基于归一化频谱压缩焦深聚焦透镜设计方法

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