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]一种基于非厄米超表面的非互易传输器件-CN202210765422.2在审
  • 高凡;孙知钰;鄢波;邓娟;高少军;周健;刘浩 - 浙江工业大学
  • 2022-06-30 - 2022-09-30 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种基于非厄米超表面的非互易传输器件。本发明提供了一种可集成的周期性超表面,此周期性结构的基本单元自上而下分别由第一耦合结构,中间介质层,第二耦合结构和基底层依次堆叠而成,其中第一耦合结构和第二耦合结构尺寸上互补。当x方向偏振光从基底层入射时,反射波与结构被激发出的再辐射波相抵消,表现出偏振敏感吸收,实现非互易传输的效果。当x方向偏振光从第一耦合结构入射时,器件表现出近乎全反射的能力。本发明是基于非厄米超表面理论设计的光学器件,有助于非厄米光学理论的完善,同时由于其尺寸小、易于集成,在未来高集成度的光互连系统中具有极高的应用潜力。
  • 一种基于非厄米超表面非互易传输器件
  • [发明专利]基于纳米筛超表面的远场多通道涡旋光束生成器-CN202110972781.0有效
  • 金中薇 - 中国计量大学
  • 2021-08-24 - 2022-09-30 - G02B5/00
  • 本发明提出一种基于纳米筛超表面的远场多通道涡旋光束产生器,包括衬底及形成于衬底上的纳米筛超表面;所述超表面具有m组设计单元,所述设计单元被构造为由连线为费马螺旋线的n个圆形纳米筛孔在0~360度范围内沿方位角域等分排布组成;各设计单元所含纳米筛孔连线形成的费马螺旋线在0~P度范围内沿方位角域等分排布,所述P≥360;工作波长范围内的入射光垂直入射所述超表面,透过纳米筛孔后,在远场通过干涉形成多个具有不同拓扑荷数的共轴涡旋光束;所述拓扑荷数为m的整数倍。本发明可在远场环境下实现多个不同拓扑荷数的共轴涡旋光束的产生。
  • 基于纳米表面远场多通道涡旋光束生成器
  • [发明专利]基于金属纳米筛超表面的近场多通道等离子体涡旋生成器-CN202110972784.4有效
  • 金中薇 - 中国计量大学
  • 2021-08-24 - 2022-09-30 - G02B5/00
  • 本发明提出一种基于金属纳米筛超表面结构的近场多通道等离子体涡旋生成器,其包括衬底及形成于衬底上的金属纳米筛超表面;超表面具有m组设计单元,设计单元由连线为阿基米德螺旋线的n个圆形纳米筛孔在0~P度范围内沿方位角域等分排布组成,P≥360/m;各设计单元所含纳米筛孔连线形成的阿基米德螺旋线在0~360度范围内沿方位角域等分排布;工作波长的入射圆极化光垂直入射所述超表面,在纳米筛孔边缘激发表面等离子激元,所述表面等离子激元向超表面中心传播发生干涉,并结合自旋到轨道角动量的转换形成多个不同拓扑荷数的等离子体涡旋。通过本发明,可在近场环境下实现多通道等离子体涡旋生成器。
  • 基于金属纳米表面近场通道等离子体涡旋生成器
  • [发明专利]具有宽频段光能存储特性的亚波长光栅结构及其制备方法-CN202210829787.7有效
  • 沈少鑫;刘雯萱;曾越 - 华侨大学
  • 2022-07-15 - 2022-09-30 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种具有宽频段光能存储特性的亚波长光栅结构及其制备方法,涉及先进光学功能超材料设计及微纳加工技术领域,该亚波长光栅结构包括从下至上依次设置的硅基底、第一铝金属薄膜层、介质隔绝层和介质光栅层,介质光栅层设有以周期宽度周期性间隔设置的脊部,相邻两个脊部之间设有沟槽,脊部的周期宽度远小于入射光的波长,介质光栅层的脊部的顶部和侧壁以及沟槽的底部覆盖有第二铝金属薄膜层,第二铝金属薄膜层具有非均匀厚度,解决现有纳米结构加工领域中难以大面积制备且流程复杂的问题,从而达到便于高质量的长程有序制备,制备产品均匀性好、多参数可调的效果,该结构具有显著的大角度宽频段光能存储及非线性谐波偏振增强特性。
  • 具有宽频光能存储特性波长光栅结构及其制备方法
  • [发明专利]超窄带超表面吸收器-CN202210571503.9在审
  • 高扬;刘畅;张景煜;冯恒利;房冬超;王金成;张作鑫 - 黑龙江大学
  • 2022-05-24 - 2022-09-27 - G02B5/00
  • 本发明超窄带超表面吸收器涉及纳米级超表面吸收器技术领域;所述超窄带超表面吸收器,由多个相同细胞单元阵列组成,每个细胞单元由基底层、介质层、底层圆环、中层介质圆环、顶层圆环、底层长方体、中层介质长方体和顶层长方体组成;所述介质层紧贴于基底层上方,介质层上设置有由底层圆环和底层长方体组成的结构;所述底层圆环上依次覆盖有中层介质圆环和顶层圆环;所述底层长方体上依次覆盖有中层介质长方体和顶层长方体;本发明超窄带超表面吸收器结构简单、够做在高集成度的情况下同样便于加工、吸收效果好、透射峰的带宽非常窄且具有更好的选择性,并且对于非目标波段的光可以近乎完美透过。
  • 窄带表面吸收
  • [发明专利]具有反射表面区域的光学可变防伪元件-CN201980035864.8有效
  • K.H.谢勒;M.R.J.谢勒;R.德梅尔;M.拉姆;G.多尔夫;A.劳赫;C.福斯;T.萨特勒 - 捷德货币技术有限责任公司
  • 2019-07-09 - 2022-09-27 - G02B5/00
  • 本发明涉及一种光学可变防伪元件(12),其中,其表面限定垂直于该表面的z轴,该光学可变防伪元件包括多色反射表面区域(20),其中:反射表面区域(20)包括布置在z方向在不同高度层的较高的第一浮雕结构(34)和较低的第二浮雕结构(24);第一浮雕结构(34)设有第一颜色涂层(36),第二浮雕结构(24)设有不同的第二颜色涂层(26);两个浮雕结构(24、34)在重叠区域中重叠;较高的第一浮雕结构(34)的第一颜色涂层(36)在重叠区域(36)中具有至少一个凹部(42),该凹部的尺寸大于140微米,其中第一颜色涂层(36)具有与所述凹部邻接的边缘区域,并且作为一种双色套准特征,第一浮雕结构(34)使第一颜色涂层(36)的边缘区域以第一颜色效果显现,而第二浮雕结构(24)使第二颜色涂层(36)以完全相互套准的方式的第二不同颜色效果透过凹部(42)显现。
  • 具有反射表面区域光学可变防伪元件
  • [发明专利]一种太赫兹人工表面等离子激发装置及气体检测装置-CN202010929185.X有效
  • 李向军;王骆阳;候小梅;程钢;马婵;裘国华 - 中国计量大学
  • 2020-09-07 - 2022-09-23 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种太赫兹人工表面等离子激发装置,包括梯度超表面、介质型衬底、介质层和周期性金属开槽结构,所述梯度超表面设置在所述介质型衬底上,所述介质层设置在周期性金属开槽结构和介质型衬底之间。利用太赫兹介质平面高阻硅梯度超表面激发周期性金属开槽结构上的人工表面等离子激发装置,利用一维平面高阻硅梯度超表面把垂直入射的太赫兹波在二氧化硅衬底里偏折一定角度,然后通过空气层激发周期性金属开槽结构上的人工表面等离子激元,具有设计简单、耦合效率高的优点,在太赫兹传感、波导、生物检测等多种应用中有巨大应用价值。同时本发明还公开了一种基于上述太赫兹人工表面等离子激发装置的气体检测装置。
  • 一种赫兹人工表面等离子激发装置气体检测
  • [发明专利]基于非对称金属光栅结构的SPP耦合器及制作方法-CN202010850190.1有效
  • 刘文杰;卓青霞;刘怡俊 - 广东工业大学
  • 2020-08-21 - 2022-09-16 - G02B5/00
  • 本申请公开了一种基于非对称金属光栅结构的SPP耦合器及制作方法,其SPP耦合器当入射光通过介质填充层后进入介质光栅层,通过设置非对称金属光栅结构为倒“L”字型结构或“Z”字型结构,从而使得入射光可以垂直射入衬底,激发SPP,无需倾斜入射激发,可大幅降低外置光路的复杂性;而介质光栅层具有若干个周期性的介质光栅,周期性的介质光栅结构可以实现较高的光耦合效率,且可以较好的将入射光限制于衬底内进行单向传播,从而可以提高光耦合效率与单向比,另外,本实施例的SPP耦合器结构简单,制作难度低,适于批量生产。
  • 基于对称金属光栅结构spp耦合器制作方法
  • [发明专利]偏振敏感宽带响应长波红外超材料吸收器-CN202110506839.2有效
  • 梁中翥;于海洪;徐海阳;孟德佳;侯恩柱;刘华;刘益春 - 东北师范大学
  • 2021-05-10 - 2022-09-16 - G02B5/00
  • 本发明公开了偏振敏感宽带响应长波红外超材料吸收器,包括:宽带吸收金属周期阵列结构、中间介质层和偏振响应金属周期阵列结构。电磁辐射从宽带吸收金属周期阵列结构进入,偏振响应金属周期阵列结构厚度大于其金属材料在目标波段的趋附深度,表现为TE偏振敏感响应;或电磁辐射从偏振响应金属周期阵列结构进入,表现为TM偏振敏感响应。可以在长波红外范围实现超宽带偏振吸收响应。由于偏振效应好,宽带吸收效率高,结构简单为设计宽带偏振敏感吸收器开辟了一条新的设计思路。当与面阵偏振探测系统相结合时,可以不再使用偏振片等光学元件就实现红外偏振探测,避免偏振片与成像单元之间对准问题所产生的像差,简化了光学系统,提高了成像质量。
  • 偏振敏感宽带响应长波红外材料吸收

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