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]时空共调制可调滤波器芯片及其光谱成像复原方法和系统-CN202310532367.7在审
  • 何赛灵;郭庭彪;林子舰;张智 - 浙江大学
  • 2023-05-12 - 2023-09-01 - G02F1/01
  • 本发明公开了时空共调制可调滤波器芯片及其光谱成像复原方法和系统。时空共调制可调滤波器芯片包括元胞单元、电极、基底;电极及元胞单元位于基底上;元胞单元包括若干微纳结构构成的子像素滤波器,用来实现对入射光谱的调制;电极用来施加电信号,进而改变元胞单元的调制效果。若干个元胞单元构成阵列,每个元胞单元又由N个互不相同的子像素滤波器构成;通过改变每个子像素滤波器的透射或者反射谱,进而在T时间内,每个子像素滤波器又产生K个滤波中间态,极限光谱分辨率与N×K正相关。本发明在兼顾光谱分辨率的同时,不仅有效克服了单纯可调滤波器光谱成像设备速度慢的问题,而且弥补了传统阵列式滤光片光谱成像系统空间分辨率的不足。
  • 时空调制可调滤波器芯片及其光谱成像复原方法系统
  • [实用新型]大面积单片集成的平坦化多通道滤光片阵列-CN202123145193.4有效
  • 何赛灵;郭庭彪 - 浙江大学
  • 2021-12-15 - 2022-05-03 - G02B5/28
  • 本实用新型公开了一种大面积单片集成的平坦化多通道滤光片阵列,从下到上依次包括基底、下层反射膜、介质层、上层反射膜、上包层;所述的基底、下层反射膜、介质层、上层反射膜构成FP腔结构;FP腔结构上涂覆上包层,使滤波片阵列平坦化;所述的介质层呈台阶状。FP腔结构选择透射或者反射模式;透射模式中,上下两层反射膜厚度均不超过30 nm,使得光线可以透射出;反射模式中,其中下层反射膜的厚度需大于等于100 nm,以实现完全反射。本实用新型可以通过一次曝光工艺实现不同滤波片的大面积单片集成,简化工艺流程,降低生产成本,且通过平坦化技术,使得该滤波片表面平整,经久耐用,方便与其他器件进行集成。
  • 大面积单片集成平坦通道滤光阵列
  • [发明专利]大面积单片集成的平坦化多通道滤光片阵列及制备方法-CN202111531044.3在审
  • 何赛灵;郭庭彪 - 浙江大学
  • 2021-12-15 - 2022-03-25 - G02B5/28
  • 本发明公开了一种大面积单片集成的平坦化多通道滤光片阵列及制备方法。从下到上依次包括基底、下层反射膜、介质层、上层反射膜、上包层;所述的基底、下层反射膜、介质层、上层反射膜构成FP腔结构;FP腔结构上涂覆上包层,使滤波片阵列平坦化;所述的介质层呈台阶状。该滤波片阵列可以支持透射或者反射模式,且其上下表面平整,非常适合同其他器件进行集成。本发明提出的器件,可以通过一次曝光工艺,实现不同滤波片的大面积单片集成,可以极大的简化工艺流程,降低生产成本,且通过平坦化技术,使得该滤波片表面平整,经久耐用,方便与其他器件进行集成。
  • 大面积单片集成平坦通道滤光阵列制备方法
  • [实用新型]基于光学超表面的可调滤光片及光谱成像系统-CN202121288589.1有效
  • 何赛灵;郭庭彪 - 浙江大学
  • 2021-06-09 - 2021-11-30 - G01J3/28
  • 本实用新型公开了一种基于光学超表面的可调滤光片及光谱成像系统。可调滤光片从上到下包括偏振片、液晶器件、光学超表面器件;液晶器件包括液晶基底、透明导电层、定向层以及内部的液晶分子层;光学超表面器件从上到下包括微纳结构单元、光学超表面器件基底;微纳结构单元具有各向异性的形状或周期,对偏振敏感。光谱成像系统,包括可调滤光片、成像透镜、CCD、驱动电源、同步信号触发器、数据采集卡,可调滤光片、成像透镜、CCD、数据采集卡依次相连,驱动电源通过同步信号触发器与CCD相连,数据采集卡与驱动电源相连。可调滤光片具有调谐范围大、透过率高、成本低廉等特点。该系统具有高速凝视成像、波长检测范围大、高透过率、结构紧凑等优点。
  • 基于光学表面可调滤光光谱成像系统
  • [发明专利]一种基于光学超表面的可调滤光片及光谱成像系统-CN202110644787.5在审
  • 何赛灵;郭庭彪 - 浙江大学
  • 2021-06-09 - 2021-09-10 - G01J3/28
  • 本发明公开了一种基于光学超表面的可调滤光片及光谱成像系统。可调滤光片从上到下包括偏振片、液晶器件、光学超表面器件;液晶器件包括液晶基底、透明导电层、定向层以及内部的液晶分子层;光学超表面器件从上到下包括微纳结构单元、光学超表面器件基底;微纳结构单元具有各向异性的形状或周期,对偏振敏感。光谱成像系统,包括可调滤光片、成像透镜、CCD、驱动电源、同步信号触发器、数据采集卡,可调滤光片、成像透镜、CCD、数据采集卡依次相连,驱动电源通过同步信号触发器与CCD相连,数据采集卡与驱动电源相连。可调滤光片具有调谐范围大、透过率高、成本低廉等特点。该系统具有高速凝视成像、波长检测范围大、高透过率、结构紧凑等优点。
  • 一种基于光学表面可调滤光光谱成像系统
  • [发明专利]一种基于宾主液晶可调滤光片的光谱成像系统-CN202110765395.4在审
  • 何赛灵;郭庭彪 - 台州安奇灵智能科技有限公司
  • 2021-07-07 - 2021-08-31 - G02F1/137
  • 本发明公开了一种基于宾主液晶可调滤光片的高光谱成像系统。该系统由新型宾主液晶可调滤光片、成像透镜、CCD、信号发生器、数据采集卡等元件构成。关键元件为基于宾主液晶的可调滤光片。本专利的特征在于构成可调滤波器的液晶分子中掺杂有二向色性染料,这一染料对入射光的偏振高度敏感。入射光的偏振方向垂直或者平行染料分子时,其吸收强度不同。该器件的驱动电压仅需几伏左右,可以在可见光范围内对透射光谱进行快速调节。基于该可调器件,利用线性回归、压缩感知或机器学习等算法,可以实现一种紧凑的计算型光谱成像系统。与传统光谱成像系统相比,该系统具有成像速度快、透过率高、结构紧凑、价格低廉、信噪比高等优点。
  • 一种基于宾主液晶可调滤光光谱成像系统
  • [实用新型]高Q高FoM的金属介质辅助GMR的折射率传感芯片-CN202021604380.7有效
  • 何赛灵;刘振超;郭庭彪 - 浙江大学
  • 2020-08-05 - 2021-03-30 - G01N21/41
  • 本实用新型公开了一种高Q高FoM的金属介质辅助GMR的折射率传感芯片,所述的折射率传感芯片分为四层结构,第一层为底层的透明介质基底,第二层为金属薄膜层,第三层介质光栅层,第四层为高折射率介质光栅层;其中,介质光栅层和高折射率介质光栅层为周期性光栅阵列,光栅周期同为p,光栅占空比同为q,厚度分别为t1和t2,其中t1t2;通过调整芯片的结构参数,包括金属薄膜层厚度和高折射率介质光栅层的光栅参数及厚度,在Q值较低的GMR(Guided‑Mode Resonance)共振峰的基础上,衍生出一个高Q的共振峰;该高Q共振峰处伴随着相位突变,高Q共振峰具备偏振敏感性。基于本发明可实现高灵敏的折射率传感,对疾病诊断、药物研发、生物化学检测等领域具有发展性的意义。
  • fom金属介质辅助gmr折射率传感芯片
  • [实用新型]基于亚波长光栅超表面的热控相位调制器-CN202021603938.X有效
  • 何赛灵;刘振超;郭庭彪;谭沁;董红光 - 浙江大学
  • 2020-08-05 - 2021-02-23 - G02F1/01
  • 本实用新型涉及一种基于亚波长光栅超表面的热控相位调制器,包括第一层底层的透明介质基底、第二层金属薄膜层、第三层介质薄膜层、第四层介质光栅层、第五层高折射率介质光栅层、第六层热光介质层;所述的介质光栅层和高折射率介质光栅层为周期性光栅阵列,光栅周期同为p,光栅占空比同为q,厚度分别为t1和t2,其中t1t2;所述的基于该亚波长光栅超表面结构的热控相位调制器存在一个高Q值共振峰,高Q峰处伴随着剧烈的相位突变,且相位突变曲线将随着外界折射率改变而发生漂移。基于本实用新型可实现高灵敏的热控相位调制,从而实现空间光调制器的功能,可用于光通信、显示与成像、光信号处理、自动驾驶、微波信号处理等领域。
  • 基于波长光栅表面相位调制器
  • [实用新型]基于双悬空结构的可调红外热辐射器件-CN202020840698.9有效
  • 何赛灵;郭庭彪;贺楠 - 浙江大学
  • 2020-05-19 - 2021-01-08 - G01N21/35
  • 本实用新型公开了一种基于双悬空结构的可调红外热辐射器件,包括下层悬空结构和上层悬空结构;下层悬空结构自下而上依次包括基底、下层支撑层、下层加热层、下层导电层;所述的上层悬空结构自下而上依次包括上层支撑层、上层绝缘层、上层导电层、上层半导体微纳结构,或者依次包括上层支撑层、上层绝缘层、上层金属微纳结构;通过调节下层悬空结构的温度,调节可调红外热辐射器件的黑体辐射背景谱线,通过加电压控制上下层导电层之间的静电力,影响其形变程度,从而推动上层悬空结构靠近或者远离下层悬空结构,改变上层空气间隙,进而改变微纳结构的辐射波长以及辐射强度,可以在低功耗状态下,实现波长调谐及强度调制等功能。
  • 基于悬空结构可调红外热辐射器件
  • [发明专利]一种高Q高FoM的金属介质辅助GMR的折射率传感芯片-CN202010778642.X在审
  • 何赛灵;刘振超;郭庭彪 - 浙江大学
  • 2020-08-05 - 2020-11-17 - G01N21/41
  • 本发明公开了一种高Q高FoM的金属介质辅助GMR的折射率传感芯片,所述的折射率传感芯片分为四层结构,第一层为底层的透明介质基底,第二层为金属薄膜层,第三层介质光栅层,第四层为高折射率介质光栅层;其中,介质光栅层和高折射率介质光栅层为周期性光栅阵列,光栅周期同为p,光栅占空比同为q,厚度分别为t1和t2,其中t1t2;通过调整芯片的结构参数,包括金属薄膜层厚度和高折射率介质光栅层的光栅参数及厚度,在Q值较低的GMR(Guided‑Mode Resonance)共振峰的基础上,衍生出一个高Q的共振峰;该高Q共振峰处伴随着相位突变,高Q共振峰具备偏振敏感性。基于本发明可实现高灵敏的折射率传感,对疾病诊断、药物研发、生物化学检测等领域具有发展性的意义。
  • 一种fom金属介质辅助gmr折射率传感芯片
  • [发明专利]一种基于亚波长光栅超表面的热控相位调制器-CN202010778137.5在审
  • 何赛灵;刘振超;郭庭彪;谭沁;董红光 - 浙江大学
  • 2020-08-05 - 2020-11-06 - G02F1/01
  • 本发明涉及一种基于亚波长光栅超表面的热控相位调制器,包括第一层底层的透明介质基底、第二层金属薄膜层、第三层介质薄膜层、第四层介质光栅层、第五层高折射率介质光栅层、第六层热光介质层;所述的介质光栅层和高折射率介质光栅层为周期性光栅阵列,光栅周期同为p,光栅占空比同为q,厚度分别为t1和t2,其中t1t2;所述的基于该亚波长光栅超表面结构的热控相位调制器存在一个高Q值共振峰,高Q峰处伴随着剧烈的相位突变,且相位突变曲线将随着外界折射率改变而发生漂移。基于本发明可实现高灵敏的热控相位调制,从而实现空间光调制器的功能,可用于光通信、显示与成像、光信号处理、自动驾驶、微波信号处理等领域。
  • 一种基于波长光栅表面相位调制器
  • [发明专利]一种全介质BIC结构的相位传感及荧光/拉曼增强芯片-CN202010562120.6在审
  • 何赛灵;刘振超;曹顺;郭庭彪;董红光 - 浙江大学
  • 2020-06-18 - 2020-10-20 - G01N21/41
  • 本发明涉及一种全介质BIC结构的相位传感及荧光/拉曼增强芯片,分为3层,依次为透明介质基底、介质薄膜、周期性排列的超表面介质纳米结构阵列;通过调整超表面介质纳米结构阵列的结构参数,获得可调节的BIC模式的高Q值谐振峰;高Q值谐振峰处伴随着剧烈的相位突变,可应用于高灵敏的折射率相位传感;谐振峰处的局域电场得到的增强,可应用于增强荧光/拉曼的检测信号,增强对超低浓度分子的检测能力;谐振峰的波长可通过调节超表面介质纳米结构阵列的结构参数来改变,可应用于可见光至近红外范围的相位传感及荧光/拉曼增强。应用本发明可实现高灵敏的折射率相位传感及荧光/拉曼增强,对多模式生物检测、疾病诊断、药物研发等领域具有重要意义。
  • 一种介质bic结构相位传感荧光增强芯片
  • [发明专利]一种GH4169合金焊丝短流程制备方法-CN201810513488.6有效
  • 傅开武;王一珠;郭庭彪 - 兰州威特焊材科技股份有限公司
  • 2018-05-25 - 2020-10-20 - B23K35/30
  • 本发明涉及一种GH4169合金焊丝短流程制备方法,其化学组分为,按重量百分比wt%计:Ni:50.0%~55.0%,Cr:17.0%~21.0%,Nb:5.00%~5.50%,Mo:2.80%~3.30%,Ti:0.75%~1.15%,Al:0.30%~0.70%,C:0.02%~0.06%,其余为Fe。该焊丝制备工艺流程主要为:配料→熔炼→铸锭→均匀化退火→棒材挤压→连续退火→多道次连续挤压等工序完成。本发明制备的合金焊丝具有优异的高温强度、抗氧化、抗蠕变、抗腐蚀能力和良好的疲劳特性及焊接性。特别是在650℃高温下,其力学性能具有很好的稳定性,在600℃~1200℃下能够承受一定的工作压力,可以广泛应用在在叶片、涡轮盘、燃烧室及长寿命航空航天发动机的焊接件上。
  • 一种gh4169合金焊丝流程制备方法
  • [发明专利]一种基于双悬空结构的可调红外热辐射器件-CN202010426746.4在审
  • 何赛灵;郭庭彪;贺楠 - 浙江大学
  • 2020-05-19 - 2020-08-07 - G01N21/35
  • 本发明公开了一种基于双悬空结构的可调红外热辐射器件,包括下层悬空结构和上层悬空结构;下层悬空结构自下而上依次包括基底、下层支撑层、下层加热层、下层导电层;所述的上层悬空结构自下而上依次包括上层支撑层、上层绝缘层、上层导电层、上层半导体微纳结构,或者依次包括上层支撑层、上层绝缘层、上层金属微纳结构;通过调节下层悬空结构的温度,调节可调红外热辐射器件的黑体辐射背景谱线,通过加电压控制上下层导电层之间的静电力,影响其形变程度,从而推动上层悬空结构靠近或者远离下层悬空结构,改变上层空气间隙,进而改变微纳结构的辐射波长以及辐射强度,可以在低功耗状态下,实现波长调谐及强度调制等功能。
  • 一种基于悬空结构可调红外热辐射器件

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